题目列表(包括答案和解析)
9.
如图所示,固定在水平绝缘平面上足够长的金属导轨不计电阻,但表面粗糙,导轨左端连接一个电阻R,质量为m的金属棒(电阻也不计)放在导轨上,并与导轨垂直,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,用水平恒力F把ab棒从静止起向右拉动的过程中①恒力F做的功等于电路产生的电能;②恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能;③克服安培力做的功等于电路中产生的电能;④恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能和棒获得的动能之和,以上结论正确的有( )
A.① B.② C.③ D.④
8.
如右图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线截面积相同,A的边长是B的二倍,A的密度是B的1/2,A的电阻是B的4倍,当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场中,A框恰能匀速下落,那么( )
(A)B框一定匀速下落
(B)进入磁场后,A、B中感应电流强度之比是2:1
(C)二框全部进入磁场的过程中,通过截面的电量相等
(D)二框全部进入磁场的过程中,消耗的电能之比为2:1
7.如图,用绝缘细丝线悬吊着的带正电小球在匀强磁场中做简谐振动,则( )
A.当小球每次通过平衡位置时,速度相同
B. 当小球每次通过平衡位置时,动能相同
C.当小球每次通过平衡位置时,丝线拉力相同
D.撤消磁场后,小球摆动周期不变
6.
空间存在相互垂直的匀强电场E和匀强磁场B,其方向如图所示.一带电粒子+q以初速度v0垂直于电场和磁场射入,则粒子在场中的运动情况可能是
( )
A.沿初速度方向做匀速运动
B.在纸平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动
C.在纸平面内做轨迹向下弯曲的匀变速曲线运动
D.初始一段在纸平面内做轨迹向上(或向下)弯曲的非匀变速曲线运动
5.如图所示,LOO′L′为一折线,它所形成的两个角∠LOO′和∠OO′L′均为45°。折线的右边有一匀强磁场。其方向垂直于纸面向里。一边长为l的正方形导线框沿垂直于OO′的方向以速度v作匀速直线运动,在t=0的刻恰好位于图中所示位置。以逆时针方向为导线框中电流的正方向,在下面四幅图中能够正确表示电流-时间(I-t)关系的是(时间以I/v为单位)( )
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二.多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。
4.
如图所示,ABCD是固定的水平放置的足够长的U形导轨,整个导轨处于竖直向上的匀强磁场中,在导轨上架着一根金属棒ab,在极短时间内给棒ab一个水平向右的速度,ab棒开始运动,最后又静止在导轨上,则ab在运动过程中,就导轨是光滑和粗糙两种情况相比较不正确的是 ( )
A. 电流通过整个回路所做的功相等
B.
安培力对ab棒做的功不相等
C. 安培力对ab棒做的功光滑时大些
D. 整个回路产生的总热量相等
3.
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220
sin100πt(V),则( )
A.单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小
B.当t=
s时,c、d间的电压瞬时值为110V
C.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V
D.当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变小
2.
如图所示电路中,电源电动势为12V,内电阻不能忽略.闭合S后,调整R的阻值,使电压表的示数增大ΔU=2V.这一过程中,下列说法正确的是 ( )
A.通过R2的电流减小 ,减小量为ΔU/R2
B.通过R1的电流增大, 增大量为ΔU/R1
C.R2两端的电压减小为ΔU
D.路端电压增大, 增大量为ΔU
1.
在如图所示的电路中,R1、R2为定值电阻,R3为可变电阻,电源的电动势为E,内阻为r .设电流表A的读数为I,电压表V的读数为U,电流表A1的读数为I1。当R3滑动触点向图中a端移动,则( )
A.I变大,U变小 ,I1变大;B.I变大,U变大,I1变小;
C.I变小,U变大,I1变小; D.I变小,U变小,I1变大;
23.(14分)如图所示,P为位于某一高度处的质量为m的物块,Q为位于水平地面上的质量为M=1kg的特殊平板,= ,平板与地面间的动摩擦因数 μ=0.02。在板的上表面的上方,存在一定厚度的“相互作用区域”,区域的上边界为MN,如图中划虚线的部分.当物块P进入相互作用区域时,P、Q之间便有相互作用的恒力F=kmg,其中Q对P的作用力竖直向上,且k=41,F对P的作用使P刚好不与Q的上表面接触.在水平方向上,P、Q之间没有相互作用力。P刚从离MN高h =20m处由静止自由落下时,板Q向右运动的速度v0=8m/s,板Q足够长,空气阻力不计。求:
(1)P第一次落到MN边界的时间t和第一次在相互作用区域中运动的时间T;
(2)P第2次经过MN边界时板Q的速度v;
(3)从P第1次经过MN边界,到第2次经过MN边界的过程中,P、Q系统损失的机械能DE;
(4)当板Q的速度为零时,P一共回到出发点几次?
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