题目列表(包括答案和解析)
(8分)电吉他是利用电磁感应原理工作的一种乐器。如图a所示为电吉他的扩音器的原理图,在金属弦的下方置有一个连接到放大器的螺线管。一条形磁铁固定在管内,当拨动金属弦后,螺线管内就会产生感应电流,经一系列转化后可将电信号转为声音信号。
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(1)金属弦的作用类似“研究电磁感应现象”实验中铁芯的作用,则被拨动后靠近螺线管的过程中,通过放大器的电流方向为 (以图象为准,填“向上”或“向下”)。
(2)下列说法正确的是
A.金属弦上下振动的周期越大,螺线管内感应电流的方向变化也越快
B.金属弦上下振动过程中,经过相同位置时速度越大,螺线管中感应电动势也越大
C.若电吉他通过扩音器发出的声音随感应电流强度增大而变响,则增减螺线管匝数会起到调节音量的作用
D.电吉他通过扩音器发出的声音频率和金属弦振动频率相同,则金属弦振动越快,发出的声波越容易发生明显衍射现象
(3)若由于金属弦的振动,螺线管内的磁通量随时间的变化如图b所示,则对应感应电流的变化为:
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某同学自行设计了一个探究电容器所带电荷量与电容器两极间电压关系的实验,实验装置如图7甲所示。图7甲中P为内阻可忽略的电流传感器。实验时,先将开关S1闭合,单刀双掷开关S2掷向a,调节滑动变阻器的滑动头到某位置使电容C充电,当电路达到稳定后记录理想电压表的示数。再将开关S2掷向b,使电容器放电。电流传感器P将电容器充、放电过程中的电流数据传送给计算机,在计算机上可显示出电流i随时间t变化曲线如图7乙所示。然后改变滑动变阻器滑动头位置,重复上述步骤,记录多组电流随时间变化曲线和电压表的示数。对于这个实验过程和由图象及数据所得出的结果,下列说法中正确的是( )
A.充电完毕时,充电电流为零,电容器两板之间的电势差也为零
B.图7乙中的①、②两段电流曲线与横轴所围图形的面积相等
C.若要使充电完毕的电容器所带电荷量增加,应将图6甲中S2接a,且滑动变阻器的滑动头向左移动
D.电容器充电完毕后,将S2断开,再将平行板电容器的两板距离增大,则电压表的示数不变
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| 1 |
| U |
| 1 |
| E |
| r |
| E |
| 1 |
| R2 |
| 1 |
| U |
| 1 |
| E |
| r |
| E |
| 1 |
| R2 |
某课题研究小组,收集了数码相机、手机等用旧了的各种类型的电池,及从废旧收音机上拆下的电阻、电容、电感线圈。现从这些材料中选取两个待测元件,一是电阻R0(约为2kΩ),二是手机中常用的锂电池(电动势E标称值为3.7V,允许最大放电电流为100mA)。在操作台上还准备了如下实验器材:
A.电压表V(量程4V,电阻RV 约为4.0kΩ)
B.电流表A1(量程100mA,电阻RA1 约为5Ω)
C.电流表A2(量程2mA,电阻RA2 约为50Ω)
D.滑动变阻器R1(0~20Ω,额定电流1A)
E.电阻箱R2(0~999.9Ω,最小分度值0.1Ω)
F.开关S一只、导线若干
(1)为了测定电阻R0的阻值,小组的一位成员,设计了如图所示的电路原理图并选取了相应的器材(电源用待测的锂电池),其电路设计或器材选取中有不妥之处,你认为应该怎样调整?___________________。
(2)在实际操作过程中,发现滑动变阻器R1、电流表A1已损坏,请用余下的器材测量锂电池的电动势E和内阻r。
a.请你在方框中画出实验电路图(标注所用 器材符号),并用笔画线代替导线将实物图连成实验电路。
b.为了便于分析,一般采用线性图象处理数据,请写出与线性图象对应的相关物理量间的函数关系式________________。
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选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
D
D
C
A
BC
ABC
BC
AD
三、简答题:
10、正、反、10000
11、(1)并联电阻箱后线路总电阻减小,从而造成总电流增大。
(2)① 调节电阻箱R,断开开关K,将开关S接D,记录电阻箱的阻值和电流表示数;
②断开开关K,再调节电阻箱R,将开关S接D,记录电阻箱的阻值和电流表示数;
(3)2.85;2.37
12、AD 13、BD
四、计算题:
14、解:根据题意,当B与C刚脱离接触的瞬间,C的水平速度达到最大,水平方向的加速度
为零,即水平方向的合外力为零.由于小球此时仅受重力和杆子作用力,而重力是竖直向下的,
所以杆子的作用力必为零.列以下方程:
mgsinθ=mv2/L,(3分)
vx=vsinθ,(2分)
vc=vx,(1分)
mgL(1―sinθ)=mv2/2+Mvc2/2(1分)
解以上各式得m/M=1/4(4分)
15.解:(1)由v-t图可知道,刚开始,t=0时刻.线圈加速度为a=v0/t1?
此时感应电动势ε=ΔФ/Δt=ΔBL2/Δt,I=ε/R=ΔBL2/(ΔtR)
线圈此刻所受安培力为F=BIL=BΔBL3/(ΔtR)=ma,得到ΔB/Δt=mv0R/(B0t
(2)线圈t2时刻开始做匀速直线运动,有两种可能:
a.线圈没有完全进入磁场,磁场就消失,所以没有感应电流,回路电功率P=0.(3分)
b.磁场没有消失,但线圈完全进入磁场,尽管有感应电流.所受合力为零,同样做匀速直线运动P=ε2/R=(2ΔBL2/Δt)2/R=
16.解:(1)开始砂轮给铁板向前的滑动摩擦力F1=μ1FlN=0.3X100N=30N.
工作台给平板的摩擦阻力F2=μ
铁板先向右做匀加速直线运动a=(F1-F2)/m=
加速过程铁板达到的最大速度vm=ωR=5X0.
这一过程铁板的位移Sl=vm/
此后砂轮给铁板的摩擦力将变为静摩擦力Fl,,Fl’=F2,铁板将做匀速运动.
即整个过程中铁板将先做加速度a=lm/s2的匀加速运动,然后做vm=
(2)在加速运动过程中,由vm=at1得t1=2s,
匀速运动过程的位移为s2=L―s1=0.
所以加工一块铁板所用的时间为T=t1+t2=2.4s.(4分)
(3)E=ΔEk+Q1+Q2=136J.(4分)
17.(15分)解:(1)设带电粒子从A点离开磁场区域,A点坐标为(x、y),粒子旋转的半径为R,旋转的圆心在C点,旋转圆心角为α,则x=一a+Rsinα,y= R―Rcosα,(4分)
解得(x+a)2+(y一R)2=R2.(2分)
可见,所加磁场的边界的轨迹是一个以(一a,R)为圆心,半径为R=mVo/Bq的圆.该圆位于x轴上方且与P1点相切.(1分)
(2)根据对称性可得出在P2处所加的磁场最小区域也是圆,(1分)
同理可求得其方程为(x-a)2+(y一R)2=R2 (2分)
圆心为(a,R),半径为R=mVo/Bq,该圆位于x轴上方且与P2点相切;(2分)
根据左手定则判断,磁场方向垂直于xOy平面向里;(1分)
沿图示v0方向射出的带电粒子运动的轨迹如图所示.(2分)
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