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          50条信息

            • 1.

              一台理想变压器的原、副线圈的匝数比是\(5\):\(1\),原线圈接入电压有效值为\(220V\)的正弦交流电,各元件正常工作,一只理想二极管和一个滑动变阻器\(R\)串联接在副线圈上,如图所示\(.\)电压表和电流表均为理想交流电表,则下列说法正确的是\((\)   \()\)


              A.原、副线圈中的电流之比为\(5\):\(1\)
              B.电压表的读数约为\(31.11V\)
              C.若滑动变阻器接入电路的阻值为\(20Ω\),则\(1\)分钟内产生的热量为\(2904J\)
              D.若将滑动变阻器的滑片向上滑动,则两电表读数均减小
            • 2.

              \((\)多选\()\)在匀强磁场中,一个\(100\)匝的闭合矩形金属线圈绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间按图\(K28-3\)所示正弦规律变化\(.\)设线圈总电阻为\(2 Ω\),则 (    )




              A.\(t=0\)时,线圈平面平行于磁感线
              B.\(t=1 s\)时,线圈中的电流改变方向
              C.\(t=1.5 s\)时,线圈中的感应电动势最大
              D.一个周期内,线圈产生的热量为\(8π^{2} J\)
            • 3.
              两根电阻不计的平行金属导轨,下端连一电阻\(R\),导轨与水平面之间的夹角为\(θ\),处于垂直导轨平面斜向上匀强磁场中\(.\)一电阻可忽略的金属棒\(ab\),开始固定在两导轨上某位置,棒与导轨垂直\(.\)如图所示,现释放金属棒让其由静止开始沿轨道平面下滑,并最终沿杆匀速运动\(.\)就导轨光滑和粗糙两种情况比较,当两次下滑的位移相同时,则有\((\)  \()\)
              A.通过电阻\(R\)的电量相等
              B.电阻\(R\)上产生电热相等
              C.重力所做功相等
              D.到达底端时速度相等
            • 4.
              如图所示,两水平线间存在垂直纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度为\(B\),磁场高度为\(h\),竖直平面内有质量为\(m\),电阻为\(R\)的等边三角形线框,线框高为\(2h\),该线框从如图所示位置由静止下落,已知\(A\)刚出磁场时所受的安培力等于线框的重力,则从\(A\)出磁场到\(CD\)边进磁场前的过程中,下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.线框中有顺时针方向的感应电流
              B.\(A\)出磁场瞬间,线框中感应电动势的大小为\( \dfrac { \sqrt {3}mgR}{2Bh}\)
              C.\(A\)出磁场瞬间,线框下落的速度为\( \sqrt {gh}\)
              D.全过程中产生的焦耳热为\(mgh\)
            • 5.
              如图所示,在竖直平面内的两条间距为\(H(H > 0\),其值未知\()\)的水平虚线之间存在大小为\(B\),方向垂直纸面向里的匀强磁场\(.\)现有一矩形线圈,质量为\(m\),宽度为\(L_{1}\),高度为\(L_{2}\),电阻为\(R\),将其从图示位置\(1(\)线圈的下边与磁场上边界重合\()\)由静止释放,经过一段时间后线圈下落至图示位置\(2(\)线圈的上边与磁场的下边界重合\()\)的速度大小为\(v\),整个运动过程中线圈平面始终处于竖直面内\(.\)重力加速度为\(g\),不计空气阻力\(.\)则下面说法正确的是\((\)  \()\)
              A.若线圈在该运动过程中某段时间加速度等于\(g\),则\(L_{2}\)与\(H\)一定不相等
              B.若\(v= \dfrac {mgR}{B^{2}L_{1}^{2}}\),则\(L_{2}\)一定小于\(H\)
              C.无论\(H\)取何值,\(v\)都不可能大于\( \dfrac {mgR}{B^{2}L_{1}^{2}}\)
              D.无论\(H\)取何值,线圈在该过程中产生的焦耳热一定大于\(mgH- \dfrac {1}{2}mv^{2}\)
            • 6. 在某段电路中,其两端电压为\(U\),通过的电流为\(I\),通电时间为 \(t\),该电路电阻为\(R\),则关于电功和电热的关系,下列说法正确的是(    )
              A.任何电路中,电功为\(UI\) \(t\)\(=I^{2}R\) \(t\)
              B.任何电路中,电功为\(UI\) \(t\)
              C.纯电阻电路中\(UI\) \(t\)\(=I^{2}R\) \(t\)
              D.在非纯电阻电路中\(UI\) \(t\)\( > I^{2}R\) \(t\)
            • 7.

              某同学将一直流电源的总功率\(P_{E}\)、输出功率\(P_{R}\)和电源内部的发热功率\(P_{r}\)随电流\(I\)变化的图线画在同一坐标系内,如图,根据图线可知下列说法正确的是\((\)   \()\)

              A.反映\(Pr\)变化的图线是\(b\)
              B.电源电动势约为\(8V\)
              C.当外电阻约为\(2Ω\)时,输出功率最大
              D.当电流为\(0.5A\)时,外电路的电阻约为\(6Ω\)。
            • 8. 如图所示,处在垂直纸面向外、磁感应强度大小为 \(B\)的匀强磁场中的矩形线框 \(MNPQ\),以恒定的角速度 \(ω\)绕对角线 \(NQ\)转动。已知 \(MN\)长为 \(l\)\({\,\!}_{1}\), \(NP\)长为 \(l\)\({\,\!}_{2}\),线框电阻为 \(R\)。在 \(t\)\(=0\)时刻线框平面与纸面重合,下列说法正确的是(    )

              A.矩形线框产生的感应电动势有效值为\( \dfrac{ \sqrt{2}}{2}\) \(Bl\)\({\,\!}_{1}\) \(l\)\({\,\!}_{2}\) \(ω\)
              B.矩形线框转过半周时,通过线框的瞬时电流为零
              C.矩形线框转动一周时,通过线框的电荷量为\( \dfrac{Bl_{1}l_{2}}{R}\)
              D.矩形线框在转动半周过程中产生的热量为\( \dfrac{πB^{2}l_{1}^{2}l_{2}^{2}ω}{2R}\)
            • 9.

              如图所示,足够长的光滑平行金属导轨\(MN\)、\(PQ\)竖直放置,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端\(M\)与\(P\)之间连接阻值为\(R=0.40Ω\)的电阻,质量为\(m=0.01kg\)、电阻为\(r=0.30Ω\)的金属棒\(ab\)紧贴在导轨上\(.\)现使金属棒\(ab\)由静止开始下滑,下滑过程中\(ab\)始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离\(x\)与时间\(t\)的关系如下表所示,导轨电阻不计,\(g=10m/s^{2}\),则


              A.磁感应强度\(B\)的大小为\(0.1T\)
              B.在\(t=0.7s\)时,金属棒\(ab\)两端的电压值为\(0.7V\)
              C.在前\(0.7s\)的时间内,电阻\(R\)上产生的热量为\(0.06J\)
              D.在前\(0.4s\)的时间内,通过金属棒\(ab\)的电荷量为\(0.2C\)
            • 10. 如图甲所示为一交变电压随时间变化的图像,每个周期内,前二分之一周期电压恒定,后二分之一周期电压按正弦规律变化。若将此交流电连接成如图乙所示的电路,电阻 \(R\)阻值为\(100 Ω\),则(    )

              A.理想电压表读数为\(100 V\)
              B.理想电流表读数为\(0.75 A\)
              C.电阻 \(R\)消耗的电功率为\(56 W\)
              D.电阻 \(R\)在\(100\)秒内产生的热量为\(5 625 J\)

               

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