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文档简介

1、期末考冲刺小组卓越岗顶校区电磁感应一、选择题1.如图所示,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距离。两导线中通有图示方向相同的恒定电流I。则当环()A. 向上运动时,环中产生顺时针方向的感应电流B. 向下运动时,环中产生顺时针方向的感应电流C. 向左侧靠近导线时,环中产生逆时针方向的感应电流D. 向右侧靠近导线时,环中产生逆时针方向的感应电流2.如图所示,a、b两个同心圆线圈处于同一水平面内,以下叙述正确的是()A. 若a线圈中通以顺时针方向稳定的电流,则b线圈上将感应出逆时针方向的感应电流,并有扩张的趋势B. 若a线圈中通以顺时针方向

2、逐渐增大的电流,则b线圈上将感应出逆时针方向的感应电流,并有收缩的趋势C. 若b线圈中通以顺时针方向逐渐增大的电流,则a线圈上将感应出顺时针方向的感应电流,并有收缩的趋势D. 若b线圈中通以逆时针方向逐渐减小的电流,则a线圈上将感应出逆时针方向的感应电流,并有扩张的趋势3. (多选)如图所示为一圆环发电装置,用电阻R4 的导体棒弯成半径L0.2 m的闭合圆环,圆心为O,COD是一条直径,在O、D间接有负载电阻R11 。整个圆环中均有B0.5 T的匀强磁场垂直环面穿过。电阻r1 的导体棒OA贴着圆环做匀速圆周运动,角速度300 rad/s,则()A.当OA到达OC处时,圆环的电功率为1 WB.当

3、OA到达OC处时,圆环的电功率为2 WC.全电路最大功率为3 WD.全电路最大功率为4.5 W4.(多选)如图所示,正方形线框的边长为L,电容器的电容为C。正方形线框的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,当磁感应强度以k为变化率均匀减小时,下列说法正确的是()A.线框产生的感应电动势大小为kL2B.电压表没有读数C.a点的电势高于b点的电势D.电容器所带的电荷量为零5(多选)如图(a),在同一平面内固定有一长直导线PQ和一导线框R,R在PQ的右侧。导线PQ中通有正弦交流电流i,i的变化如图(b)所示,规定从Q到P为电流的正方向。导线框R中的感应电动势()A. 在时为零B. 在时改变方向C. 在

4、时最大,且沿顺时针方向D. 在时最大,且沿顺时针方向6.如图所示,在第一象限有一边长为L的等边三角形匀强磁场区域,在第二象限有一平行于y轴的长为L的导体棒沿x轴正方向以速度v匀速通过磁场区域。下列关于导体棒中产生的感应电动势E随x变化的图象正确的是()7如图甲所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成角,M、P两端接一电阻为R的定值电阻,电阻为r的金属棒ab垂直导轨放置,其他部分电阻不计。整个装置处在磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中。时对金属棒施加一平行于导轨向上的外力F,使金属棒由静止开始沿导轨向上运动,通过定值电阻R的电荷量q随时间的平方变化的关系如图乙所示。下

5、列关于穿过回路的磁通量、金属棒的加速度a、外力F、通过电阻R的电流I随时间t变化的图象中正确的是()A. B. C. D. 8如图甲所示,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成 = 30角固定,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B = 1T。质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r,现从静止释放杆ab,测得最大速度为vm。改变电阻箱的阻值R,得到vm与R的关系如图乙所示。已知轨距为L = 2m,重力加速度g取l0m/s2,轨道足够长且电阻不计。求:(1)杆ab下滑过程中流过R的感应电流的方向及R=0时最大感应电动势E

6、的大小;(2)金属杆的质量m和阻值r;(3)当R =4时,求回路瞬时电功率每增加2W的过程中合外力对杆做的功W。9.如图甲所示,光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道平滑连接。轨道宽度均为L1 m,电阻忽略不计。水平向右的匀强磁场仅分布在水平轨道平面所在区域;垂直于倾斜轨道平面向下,同样大小的匀强磁场仅分布在倾斜轨道平面所在区域。现将两质量均为m0.2 kg,电阻均为R0.5 的相同导体棒eb和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道的顶端,并同时由静止释放,导体棒cd下滑过程中加速度a与速度v的关系如图乙所示。(g10 m/s2)。 (1)求导轨平面与水平面间夹角;(2)求磁场的磁

7、感应强度B;(3)求导体棒eb对水平轨道的最大压力FN的大小; (4)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,eb棒上产生的焦耳热Q0.45 J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量q。动量10(多选)质量为m的小球A以速度v0在光滑水平面上运动,与质量为2m的静止小球B发生对心碰撞,则碰撞后小球A的速度大小vA和小球B的速度大小vB可能为 ()A. B. C. D. 11(多选)如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷,质量分别为m、Mt=0时,甲静止,乙以初速度6m/s向甲运动此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v-t图象分别如图(

8、b)中甲、乙两曲线所示则由图线可知()A. m=2MB. t1时刻两电荷的电势能最大C. 0t2时间内,两电荷的静电力先增大后减小D. 运动过程中,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小12质量为M、内壁间距为L的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间有一质量为m的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为初始时小物块停在箱子正中间,如图所示现给小物块一水平向右的初速度v,小物块与箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中间,并与箱子保持相对静止设碰撞都是弹性的,则整个过程中,系统损失的动能为()A. B. C. D. 13(多选)如图所示,将一光滑的质量为4m半径为R的半圆槽置于光滑水平面上,在槽的左侧紧挨有一个

9、质量为m的物块,今让一质量也为m的小球自左侧槽口A的正上方高R处从静止开始落下,与半圆槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是() A. 小球在半圆槽内第一次由A到最低点B的运动过程中,槽的支持力对小球做负功B. 小球第一次运动到半圆槽的最低点B时,小球与槽的速度大小之比为4:1C. 小球第一次在半圆槽的最低点B时对槽的压力为D. 物块最终的动能为14(多选)如图所示,质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升到距B点所在水平线的最大高度为处(不计空气阻力,小球可视为质点),则()A. 小球和小车组成的系统动量守恒B. 小球离开小车后做竖直上抛运动C. 小车向左运动的最大距离为RD. 小球第二次在空中能上升到距B点所在水平线的最大高度为15.如图所示,可看成质点的质量分别为2m和m的物块A、B之间夹着一被压缩且锁定的轻、短弹簧,它们静止在光滑轨道abc的水平轨道ab上,bc为竖直平面内的半径为R=0.1m的半圆形轨道,长为L=0.4m的传送带逆时针转动,速度为v=2m/s,忽略传送带的d端与半圆轨道c点之间的缝隙宽度,物块B与传送带之间的动摩擦因数为=0.5,重力加速度g=10m/s

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