关于磁感线和磁通量的概念,下列说法中正确的是( )
A.磁感线是磁场中客观存在、肉眼看不见的曲线,且总是从磁体的N极指向S极
B.两个磁场叠加的区域,磁感线就有可能相交
C.穿过闭合回路的磁通量发生变化,一定是磁场发生变化引起的
D.穿过线圈的磁通量为零,但该处的磁感应强度不一定为零
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一个矩形线圈在匀强磁场中转动产生的交流电动势为e=220sin100πt (V).关于这个交变电流,下列说法中正确的是( )
A.交变电流的频率为100Hz
B.电动势的有效值为220V
C.t=0时,穿过线圈的磁通量为零
D.t=0时,线圈平面与中性面垂直
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如图所示,电阻R、电容C与一线圈连成闭合电路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是( )
A.从a到b,上极板带正电
B.从a到b,下极板带正电
C.从b到a,上极板带正电
D.从b到a,下极板带正电
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在变电站里,经常要用交流电表去监测电网上的强电流,所用的器材叫电流互感器.如图所示的四个图中,能正确反应其工作原理的是( )
A. B. C. D.
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如图所示,匀强磁场方向垂直于线圈平面,先后两次将线圈从同一位置匀速地拉出有界磁场,第一次拉出时的速度为v,第二次拉出时的速度为2v,这两次拉出线圈的过程中,下列说法错误的是( )
A.线圈中的感应电流之比为1:2
B.线圈中产生的电热之比为1:2
C.外力的方向与速度方向相同,外力的功率之比为1:2
D.流过线圈任一截面的电荷量之比为1:1
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如图所示,虚线上方空间有垂直线框平面的匀强磁场,直角扇形导线框绕垂直于线框平面的轴O以角速度ω匀速转动.设线框中感应电流方向以逆时针为正,那么在选项图中能正确描述线框从图中所示位置开始转动一周的过程中,线框内感应电流随时间变化情况的是( )
A. B. C. D.
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初速度为v0的电子(重力不计),沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则( )
A.电子将向右偏转,速率不变
B.电子将向左偏转,速率改变
C.电子将向左偏转,速率不变
D.电子将向右偏转,速率改变
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如图所示,一只理想变压器的原、副线圈的匝数比是10:1,原线圈接入电压为220V的照明用电,一只理想二极管和一个阻值为10Ω的电阻R串联接在副线圈上.则以下说法中正确的是( )
A.1min内电阻R上产生的热量为1452J
B.电压表的读数约为15.6V
C.二极管两端的最大电压为22V
D.若将R换成一个阻值大于10Ω的电阻,则电流表读数变大
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如图所示是某交变电流的图象,该交变电流的有效值为( )
A.A B.4A C.A D.6A
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如图所示,电路中A、B是规格相同的灯泡,L是电阻可忽略不计的电感线圈,那么( )
A.合上S,A、B一起亮,然后A变暗后熄灭
B.合上S,B先亮,A逐渐变亮,最后A、B一样亮
C.断开S,A立即熄灭,B由亮变暗后熄灭
D.断开S,B立即熄灭,A闪亮一下后熄灭
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两光滑水平导轨放置匀强磁场中,磁场与导轨所在平面垂直,金属棒ab可沿导轨自由移动,如图所示,导轨一端跨接一个定值电阻,金属棒和导轨的电阻不计.现将金属棒沿导轨由静止向右拉动,若保持拉力F恒定,经过时间t1速度变为v,金属棒受到的磁场力为F1,最终以2v的速度做匀速运动;若保持拉力的功率P恒定,经过时间t2,速度也变为v,金属棒受到的磁场力为F2,最终也以2v的速度做匀速运动.则( )
A.t1>t2 B.t1=t2 C.F1=F2 D.F=2F2
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如图所示,一束电子以大小不同的速率沿图示方向飞入横截面为一正方形的匀强磁场区,在从ab边离开磁场的电子中,下列判断正确的是( )
A.从b点离开的电子速度最大
B.从b点离开的电子在磁场中运动时间最长
C.从b点离开的电子速度偏转角最大
D.在磁场中运动时间相同的电子,其轨迹线一定重合
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某同学要用多用电表测一只电阻,已知多用电表电阻档有4个倍率,分别为×1k、×100、×10、×1,该同学选择×100倍率,用正确的操作步骤测量发现指针偏转角度太大(指针位置如图中虚线所示).为了较准确地进行测量,请你补充完整接下去应该进行的主要操作步骤:
(1)调节选择开关旋钮,选择× 倍率;
(2)两表笔 (填“短接”或“断开”),调节欧姆调零旋钮,使指针指在0Ω处;
(3)重新测量并读数.若这时刻度盘上的指针位置如图中实线所示,则该电阻的阻值为 Ω;
(4)测量完毕,把选择开关旋钮打至 .
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如图甲为某同学描绘额定电压为3.8V的小灯泡伏安特性曲线的实验电路图.
(1)根据电路图甲,用笔画线代替导线,将图乙中的实验电路连接完整;
(2)开关闭合之前,图乙中滑动变阻器的滑片应该置于 端(选填“A”、“B”或“AB中间”);
(3)实验中测出8组对应的数据(见表):
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U/V | 0 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 3.80 |
I/A | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33 |
则测得小灯泡的额定功率为 W(保留两位有效数字).
请在图3的坐标中,描点作出I﹣U图线.由图象可知,随着电流的增大,小灯泡的电阻 (选填“增大”、“减小”或“不变”).
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如图所示,在倾角为30°的斜面OA左侧有一竖直档板,档板与斜面OA间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B=0.2T,档板上有一小孔P,OP=0.6m,现有一质量m=4×10﹣20kg,带电量q=+2×10﹣14C的粒子,从小孔以速度v0=3×104m/s水平射进磁场区域.粒子重力不计.
(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径是多少?
(2)通过调整粒子进入磁场的速度大小可以控制粒子打到斜面OA时的速度方向,现若要粒子垂直打到斜面OA上,则粒子进入磁场的速度该调整为多少?此情况下粒子打到斜面OA的时间又为多少?
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如图所示,两平行金属导轨之间的距离为L=0.6m,两导轨所在平面与水平面之间的夹角为θ=37°,电阻R的阻值为1Ω(其余电阻不计),一质量为m=0.1kg的导体棒横放在导轨上,整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度为B=0.5T,方向垂直导轨平面斜向上,已知导体棒与金属导轨间的动摩擦因数为μ=0.3,今由静止释放导体棒,导体棒沿导轨下滑s=3m,开始做匀速直线运动.已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)导体棒匀速运动的速度;
(2)导体棒下滑s的过程中产生的电能.(立体图转化为平面图)
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如图,发电机输出功率为100kW,输出电压为U1=250V,用户需要的电压为U4=220V,两变压器之间输电线的总电阻为R=10Ω,其它电线的电阻不计.若输电线中因发热而损失的功率为总功率的4%,试求:(变压器是理想的)
(1)发电机输出电流和输电线上的电流大小.
(2)在输电线路中设置的升、降变压器原、副线圈的匝数比.
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