下列有关金属探测器工作原理叙述正确的是
A. 金属探测器是利用电流的热效应原理工作的
B. 当金属探测器在探测到金属时,会再探测器内部产生涡流,致使蜂鸣器发出蜂鸣声
C. 金属探测器自身不产生迅速变化的磁场时,仍可以探测到金属物质而正常工作
D. 金属探测器在正常工作时,自身会产生迅速变化的磁场,从而使探测器附近的金属内部产生涡流,影响原来的磁场,引发报警
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如图所示的电路中,R是光敏电阻,其阻值随光照强度增加而减小,R1、R2是定值电阻,电源的内阻不能忽略,电压表和电流表均为理想电表,闭合开关S,当光敏电阻处的光照强度增大时,下列说法正确的是
A. 电流表示数变大
B. 电压表示数变大
C. 电容器C所带的电荷量增加
D. 电源的效率增大
难度: 中等查看答案及解析
在如图所示的电路中,S闭合时灯泡恰好正常发光,此时电流表A2的示数是电流表A1示数的2倍,某时刻突然将开关S断开,A1、A2的零刻度线都在表盘中央,则下列说法正确的是
A. A1中的电流先反向再逐渐减小
B. A1中的电流方向不变逐渐减小
C. A2中的电流先反向再逐渐减小
D. A2中的电流先减半再逐渐减小
难度: 中等查看答案及解析
利用如图所示的电路研究楞次定律,闭合电键S后,将线圈A插入线圈B中时,发现电流计G的指针向左偏一下,则下列判断正确的是
A. 闭合或断开电键S时,电流计的指针均向左偏
B. 闭合电键S后,向左移动滑动触头P,电流计的指针向右偏
C. 调换电源极性后,闭合电键S,电流计的指针右偏
D. 调换电源极性后,向左移动滑动触头P,电流计的指针向左偏
难度: 中等查看答案及解析
如图所示,匝数n=100,边长l=0.1m的正方形线框置于匀强磁场中,现让线框垂直磁场方向的轴匀速转动,如图为计时开始后,通过线框的磁通量随时间变化的图像,则
A. 线框中感应电动势有效值为
B. 线框两端电压瞬时值为
C. 匀强磁场的磁感应强度为
D. t=0时刻线框恰好位于中性面处
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如图所示,理想变压器原副线圈的匝数之比,L1是“100V,50W”的灯泡,L2和L3均为“100V,100W”的灯泡,不考虑灯泡电阻的变化,当左端所接电源电压为U时,灯泡L1恰好正常发光,则
A. L2和L3也恰好正常发光
B. n1两端的电压为100V
C. n1输入的功率为40W
D. 闭合开关S,L2和L3可能烧毁
难度: 中等查看答案及解析
如图甲所示,竖直放置的螺线管内有按正弦规律变化的磁场,规定竖直向上方向为磁感应强度B的正方形,螺线管与U型导线框相连,导线框内放有一半径很小的金属圆环,圆环与导线框在同一平面内,已知电流周期的磁场与电流强度成正比,下列选项中正确的是
A. 1s末圆环内的感应电流最大
B. 2s末螺线管内的感应电流将改变方向
C. 1~2s时间内,圆环内有逆时针方向的感应电流
D. 2~3s时间内,圆环面积有扩大的趋势
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如图所示为实验室内设计的远距离输电线路示意图,变压器为理想变压器,2是升压变压器的中心抽头,电压表和电流表均为理想交变电流,R是输电线的电阻,交流电源的输出电压恒定。当K由2改接为1时,下列说法正确的是
A. 输电线上损失的功率减小
B. 电流表的读数一定增大
C. 电压表读数减小
D. 灯泡的量度增大
难度: 简单查看答案及解析
如图所示,宽度为2s的区域内存在匀强磁场B,磁场方向垂直纸面向里。一半径为d的正方形线框abcd由粗细均匀的金属导线绕成,初始时线框右边恰好与磁场边界重合,现让线框匀速穿过磁场区域,电流逆时针为正方向,下列关于ab两点间的电压Uab及通过线圈中的电流i随线圈位移x的变化正确的是
A. B.
C. D.
难度: 中等查看答案及解析
如图所示,宽度为L的倾斜光滑导轨处在匀强磁场中,倾角为θ,匀强磁场磁感应强度大小为B1,磁场方向垂直导轨平面斜向上,两导轨分别与平行板电容器两极板相连,极板间距离为d,板间存在磁感应强度大小为B2的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,质量为m、带电荷量为+q的小球恰好能在电容器内的竖直平面内做匀速圆周运动,运动半径为r,已知重力加速度为g,下列说法正确的是
A. 带点小球一定做顺时针方向的圆周运动
B. 小球绕行的线速度大小为
C. 导体棒ab一定受沿斜面向上的拉力F作用,且
D. 导体棒ab一定沿导轨向下运动,运动速度大小为
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如图所示,间隔L=0.2m的两光滑平行导轨水平放置,轨道平面内有磁感应强度B=0.5T垂直平面向下的匀强磁场,电阻均为R=0.5Ω导体棒ab和cd静止在导轨上,ab棒质量m1=0.1kg,cd棒质量为m2=0.2kg,现用一水平向右的力F拉ab棒,使其由静止开始做匀加速运动,ab棒的加速度a=2m/s2,则
A. 力F随时间均匀增大
B. 导体棒ab中的最大电流为4A
C. cd棒的最大加速度为1m/s2
D. ab和cd的最大速度差为40m/s
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如图所示,两根平行的倾斜光滑导轨,与水平面间的夹角为θ,间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在垂直斜面向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B。现有一质量为m的导体棒ab垂直于导轨放置,且与导轨接触良好,导体棒在平行于斜面、垂直棒的斜向上的恒力F作用下,从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大,运动过程中导体棒始终垂直导轨,已知导体棒电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g,在这一过程中
A. 导体棒运动的最大速度为
B. 导体棒ab两端的最大电压为
C. 流过电阻R的电荷量为
D. 导体棒ab运动至处时的加速度大小为
难度: 中等查看答案及解析
如图所示,平行四边形线圈匝数n=200匝,线圈面积S=10cm2,线圈电阻r=1Ω,在匀强磁场中绕轴逆时针(从上往下看)匀速转动,轴和磁场的方向垂直,磁感应强度的大小,角速度,外电阻电阻R=9Ω,交流电表均为理想电表。若从图示位置开始计时,线圈感应电动势的瞬时值表达式为__________________,流过电流表的最大值电流值为__________;转动过程中交流电压表的数值为__________________。
难度: 中等查看答案及解析
在“探究电磁感应现象”的实验中,按如图连接电路,在闭合S1瞬间发现灵敏电流计G指针向左偏,则将L2从L1中拔出,电流表指针______________,将滑动变阻器滑片迅速右移,电流表指针_______,断开S2,电流表指针_______________(填“左偏”、“右偏”或“不偏”)。从该实验的探究可以得到的结论是________________________________________。
难度: 简单查看答案及解析
如图甲所示,匝数n=100的正方形线圈,边长l=10cm,线圈总电阻R=5Ω,线圈内部匀强磁场磁感应强度按图乙所示规律变化,0时刻线圈内磁场方向垂直纸面向里,求:
(1)0.03s时线圈中的感应电流;
(2)0.06s内线圈中产生的热量;
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如图所示,在倾角θ=30°的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距l=0.5m,导轨处于垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T,导轨下端P、M间接一定值电阻R=0.3Ω,一根质量m1=0.04kg的金属棒ab垂直导轨放置,金属棒电阻r=0.2Ω,用跨过定滑轮的细线与质量为m2=0.03kg的物块C连接,将金属棒与物块C由静止释放,运动过程中金属板始终与导轨垂直并解除良好,不计其他电阻, ,求:
(1)导体棒ab的最大速度;
(2)定值电阻R上的最大功率Pm;
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如图所示,质量为m=0.36kg,边长为L=0.5m的正方形金属线框abcd从磁场上方某一高度自由下落,线框进入磁场后先减速后匀速。当bc边刚进入磁场时,线框的加速度大小为,线框完全在磁场中运动的时间为t=0.1s,已知匀强磁场的宽度d=0.75m,正方形线框由均匀材料制成,总电阻为R=0.2Ω,重力加速度,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度;
(2)开始下落时,bc边距离磁场上边界的高度;
(3)整个线框穿出磁场过程产生的焦耳热。
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