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文档简介
1、选修 12第6章能源与可持续发展 6.6 能源利用与可持续发展 测试题 2019.91, 实验表明:磁体能吸引一元硬币,对这种现象解释正确的是()A硬币一定是铁做的,因为磁体能吸引铁B硬币一定是铝做的,因为磁体能吸引铝C磁体的磁性越强,能吸引的物质种类越多D硬币中含有磁性材料,磁化后能被吸引2, 加在一内阻 r=2欧的电动机上的电压 U为110伏,通过电机的电流 I 为1安,问该电动机消耗的功率有多大?每秒钟有多少电能转变为机械能和热能?3, 已知电源的电动势是1.5 伏,内阻是 0.2 欧,如果把它与电阻为2.8 欧的外电路连接起来, 求:(1)电路中的电流和路端电压各是多少?(2)电源输出
2、的功率是多少?4, 如图,水平放置的光滑的金属导轨 M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为 d,磁场的磁感强度大小为 B,方向与导轨平面夹为 ,金属棒 ab 的质量为 m,放在导轨上且与导轨垂直。 电源电动势为 E,定值电阻为 R,其余部分电阻不计。则当电键调闭合的瞬间,棒 ab的加速度为多大?5, 电视机显像管简单原理如图所示,初速度不计的电子经加速电场加速后进入有限边界宽度为 L的匀强磁场,磁感应强度为 B,如要求电子束偏转角为 ,求加速电场的电势差 U。(已知电子电量为 e,质量为 m)-56, 某地地磁场的磁感应强度的水平分量是3.0 ×l0T,竖直分量是 4.0 ×
3、2_,在水平面上, 面积为 5m的范围内,地磁场的磁通量为 _Wb。7, 如图所示,电子射线管( A为其阴极),放在蹄形磁轶的 N、S两极间,射线管的 AB两极分别接在直流高压电源的 _极和 _极。此时,荧光屏上的电子束运动径迹_偏转。(填 “向上 ”、“向下 ”“不”)。8, 如图所示,一个带正电的粒子,质量为m,电量为 q,从隔板 AB上的小孔O处沿与隔板成 45°角射入如图所示的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为 B,粒子的初速度为 v0,重力不计,则粒子再次到达隔板所经过的时间t =_ ,到达点距射入点 O的距离为 _9, 如图所示,电容器两极板相距为d,两端电压为 U,板间匀强
4、磁场磁感应强度为 B1 ,一束带正电的粒子从图示方向射入,穿过电容器后进入另一匀强磁场 B2,结果分别打在 a、b两点,两点间的距离为 R ,由此可知,打在两点的粒子质量差上 m =_(均带电量为 q的正电荷)。10, 人类对光的本性认识的过程中先后进行了一系列实验,如图所示的四个示意图所表示的实验不能说明光具有波动性的是:测试题答案1, D 分析 一元硬币为钢芯镀镍,钢和镍都是磁性材料,放在磁体的磁场中能够被磁化获得磁性,因而能够被磁体吸引。2,【解】电机消耗的功率就是电源供给的总功率P=IU=1×110=110( W),其中转变为热能的功率 P热=I 2r=1 ×2=2
5、(W),可见 P远大于。所以,每秒钟转变成的机械能为E机=(P-P )t= (110-2 )× 1=108(J)热每秒钟转变的热能为Q=I2rt=1 2×2×1=2(J)3,【解】根据全电路欧姆定律公式,电路中的电流I1.50.5 AR r2.8 0.2由式( 9-14 )得U= E - Ir=1.5-0.5×0.2=1.4 (V)电源输出的功率为P 出 =IU=0.5 ×1.4=0.7 (W)4,解析:画出导体棒 ab受力的截面图,如图所示导体棒 ab所受安培力: F = BIL由牛顿第二定律得:Fsin=ma导体棒 ab 中的电流:I=E/RaBEL sin得mR5, 解:电子经加速电场加速后,速度为eU1 mv 2v,则由动能定理得2电子进入匀强磁场中作匀速圆周运动,轨迹如图,RL由几何关系得,电子运动半径sinevBm v2由牛顿第二定律,有ReB2 L2由以上各式解得加速电压U2m sin 26, 5.0 ×l0
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