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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年粤教沪科版选择性必修2物理上册阶段测试试卷60考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、在LC振荡电路中,下列说法正确的是()A.电感线圈中的电流最大时,电容器中电场能最大B.电容器两极板间电压最大时,线圈中磁场能最大C.在一个周期内,电容器充电一次,放电一次D.在一个周期时间内,电路中的电流方向改变两次2、如图所示,边长为L的等边三角形区域ACD内、外的匀强磁场的磁感应强度大小均为B、方向分别垂直纸面向里、向外。三角形顶点A处有一质子源,能沿∠A的角平分线发射速度大小不等、方向相同的质子(质子重力不计、质子间的相互作用可忽略),所有质子均能通过D点,已知质子的比荷则质子的速度不可能为()
A.B.C.D.3、如图所示为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直于纸面向里时的磁通量Φ为正值,外力F向右为正.则以下反映线框中的磁通量Φ、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化规律的图像错误的是()
A.B.C.D.4、如图所示,有两个相邻的有界匀强磁场区域,磁感应强度的大小均为B,磁场方向相反,且与纸面垂直,磁场区域在x轴方向宽度均为a,在y轴方向足够宽。现有一高为a的正三角形导线框从图示位置开始向右匀速穿过磁场区域。若以逆时针方向为电流的正方向,下列关于线框中感应电流i与线框移动距离x的关系图象正确的是()
A.B.C.D.5、如图所示,两根质量均为m的金属棒垂直地放在光滑的水平导轨上,左、右两部分导轨间距之比为1∶2,导轨间左、右两部分有大小相等、方向相反的匀强磁场,两棒单位长度的电阻相同,不计导轨电阻,现用水平恒力F向右拉CD棒,在CD棒向右运动距离为s的过程中,AB棒上产生的焦耳热为Q,此时AB棒和CD棒的速度大小均为v,此时立即撤去拉力F;设导轨足够长且两棒始终在不同磁场中运动,则下列说法正确的是()
A.v的大小等于B.撤去拉力F后,AB棒的最终速度大小为v,方向向右C.撤去拉力F后,CD棒的最终速度大小为v,方向向右D.撤去拉力F后,整个回路产生的焦耳热为6、图甲所示是一台小型发电机;该发电机线圈的内阻为10Ω,外接灯泡的电阻为90Ω,图乙所示为该发电机产生的交变电流的电动势随时间变化的正弦规律图像。下列说法正确的是()
A.在t=0.01s时,电压表的示数为零B.在t=0.005s时,通过线圈的磁通量最大C.在1s内,灯泡产生的焦耳热为108.9JD.电路中电流的有效值约为1.6A评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)7、如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器的变压比为m,降压变压器的变压比为n,输电线的电阻为R,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电机输出的电压恒为U,若由于用户的负载变化,使电压表V2的示数减小了则下列判断正确的是()
A.电流表A2的示数减小了B.电流表A1的示数增大了C.电压表V1的示数不变D.输电线损失的功率增加了8、如图所示,有一交流电源接在理想变压器的原线圈的两端,电源电动势随时间变化的表达式为伏,电源内阻为原副线圈匝数比为调节副线圈两端所接的滑动变阻器R的阻值;下列说法中正确的是()
A.副线圈两端的电压始终不变B.原线圈电流时,副线圈两端电压C.副线圈电流时,变压器输入功率为D.当时,电源输出功率最大9、如图所示为某小型发电站高压输电示意图,变压器均为理想变压器,发电机输出功率恒定为48kW在输电线路上接入一个电流互感器,其原、副线圈的匝数比为1:20,电流表的示数为1A,输电线的总电阻为10Ω,下列说法正确的是()
A.用户端的功率为44kwB.升压变压器的输出电压U2=2400VC.降压变压器的输入电压U3=2000VD.如果用户电压为220V,则降压变压器的原副线圈匝数比为10:110、我国已成功研制出一种磁悬浮高速列车。磁悬浮列车是在车辆底部安装电磁铁,在轨道两旁铺设一系列的铝环。当列车运行时,电磁铁产生的磁场相对铝环运动,列车凌空浮起,从而提高列车的速度。以下说法正确的是()A.当列车靠近铝环时,铝环中感应电流产生的磁场方向与电磁铁产生的磁场方向相同B.当列车靠近铝环时,铝环中感应电流产生的磁场方向与电磁铁产生的磁场方向相反C.当列车离开铝环时,铝环中感应电流产生的磁场方向与电磁铁产生的磁场方向相反D.当列车离开铝环时,铝环中感应电流产生的磁场方向与电磁铁产生的磁场方向相同11、如图所示,变压器为理想变压器,R为滑动变阻器,最大阻值为灯泡L的额定功率为额定电压为其电阻值不随所加电压变化。现给变压器的原线圈输入的正弦交流电压,闭合开关S,当滑动变阻器连入电路中的阻值时,灯泡恰好正常发光,下列说法正确的是()
A.变压器原副线圈的匝数比为5∶1B.变压器原线圈输入功率为C.若滑动变阻器的滑片向右滑动,则灯泡会变亮D.滑动变阻器的滑片滑到某一位置时,滑动变阻器的功率会达到最大,功率最大值为12、如图所示,金属杆ab以恒定的速率v在光滑平行导轨上向右滑行,设整个电路中总电阻为R(恒定不变);整个装置置于垂直纸面向里的匀强磁场中,下列叙述不正确的是()
A.ab杆中的电流与速率v成正比B.磁场作用于ab杆的安培力与速率v成正比C.电阻R上产生的热功率与速率v成正比D.外力对ab杆做功的功率与速率v成正比13、利用霍尔元件可以进行微小位移的测量。如图甲所示,将固定有霍尔元件的物体置于两块磁性强弱相同、同极相对放置的磁体缝隙中,建立如图乙所示的空间坐标系。保持沿x方向通过霍尔元件的电流I不变,当物体沿z轴方向移动时,由于不同位置处磁感应强度B不同,霍尔元件将在y轴方向的上、下表面间产生不同的霍尔电压UH.当霍尔元件处于中间位置时,磁感应强度B为0,UH为0,将该点作为位移的零点。已知在小范围内,磁感应强度B的大小和坐标z成正比;这样就可以把电压表改装成测量物体微小位移的仪表。下列说法中正确的是()
A.该仪表只能测量位移的大小,无法确定位移的方向B.该仪表的刻度线是均匀的C.若霍尔元件中导电的载流子为电子,则当时,下表面电势高D.电流I越大,霍尔电压UH越大14、如图所示,足够长、电阻不计、间距为L的光滑平行金属导轨水平放置,匀强磁场垂直导轨平面向外,磁感应强度大小为B。质量为m、电阻为R、长度为L的金属棒a静止放置在水平导轨上,质量为电阻为长度为L的金属棒b锁定在水平导轨上,a、b均与导轨垂直。现给金属棒a一水平向右的初速度经过时间t,前进距离x,速度变为v。甲、乙、丙、丁四位同学根据以上条件,分别求解在这段时间t内在金属棒a中产生的焦耳热具体过程思路如下:
甲同学在时间t内,金属棒a切割磁感线的感应电动势
由闭合电路欧姆定律可知
由焦耳定律
由以上关系式联立可以求得乙同学在时间t内,金属棒a损失的动能最终转化为金属棒a和金属棒b的焦耳热和则
又由焦耳定律和电路规律,有
由以上关系式联立可以求得丙同学在时间t内,对金属棒a运用动量定理
金属棒a克服安培力做功
金属棒a克服安培力做功将其他形式的能量最终转化为金属棒a和金属棒b的焦耳热和则
又由焦耳定律和电路规律,有
由以上关系式联立可以求得丁同学在时间t内,对金属棒a,金属棒a所受安培力的平均值为
金属棒a克服安培力做功
金属棒a克服安培力做功将其他形式的能量最终转化为金属棒a和金属棒b的焦耳热和则
又由焦耳定律和电路规律,有
由以上关系式联立可以求得
在本题问题情境中,上面四位同学中,求解焦耳热的思路正确的有()A.甲B.乙C.丙D.丁15、交变电流的()A.周期为100sB.频率为50HzC.电压峰值为50VD.电压有效值为50V评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)16、如图所示为一个有光照或温度升高时排气风扇都能启动的自动控制装置。在这个装置中需要__________传感器和__________传感器,控制器采用__________门控制方式。执行器选用__________。
17、如图所示,一个很长的竖直放置的圆柱形磁铁,在其外部产生一个中心辐射的磁场(磁场水平向外),其大小为(其中r为辐射半径——考察点到圆柱形磁铁中心轴线的距离,k为常量),一个与磁铁同轴的圆形铝环的半径为R(大于圆柱形磁铁的半径),弯成铝环的铝丝的横截面积为S。圆形铝环在磁场中由静止开始下落,下落过程中圆环平面始终水平,已知铝丝电阻率为密度为则圆形铝环下落的最终速度为________________。
18、与金属不同的是,有些半导体的导电能力随温度的升高而________,故可以用半导体材料制作________。19、类比是研究问题的常用方法。如图甲所示,是竖直放置的足够长、光滑的平行长直导轨,其间距为L。是跨接在导轨上质量为m的导体棒,定值电阻的阻值为R。空间存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。已知电容器(起初不带电)的电容为C,重力加速度为g。导体棒下落过程中始终保持水平且与导轨接触良好;不计导轨和导体棒的电阻及空气阻力。
(1)情境1:从零时刻开始,开关S接通1,同时释放导体棒其速率v随时间t的变化规律可用方程(①式)描述,求导体棒下落的最大速率vm(),及①式中的k。()
(2)情境2:从零时刻开始,开关S接通2,若导体棒保持大小为的速度下落,则电容器充电的电荷量q随时间t的变化规律,与情境1中物体速率v随时间t的变化规律类似。类比①式,写出电容器充电电荷量q随时间t变化的方程();并在图乙中定性画出图线。()
(3)分析情境1和情境2中电路的有关情况,完成表格中的填空。情境1情境2通过导体棒电流最大值的计算式________________导体棒克服安培力做功W与回路产生焦耳热Q的比较W________Q(选填“>”、“<”或“=”)W______Q(选填“>”、“<”或“=”)
20、理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=1:10,副线圈与阻值R=20的电阻相连。原线圈接在以速度v40m/s向右匀速运动的金属棒两端,金属棒的电阻可忽略不计,棒所切割磁场的边界变化规律为y副线圈输出交流电的频率为_________;匀强磁场的磁感应强度B=0.25T,则交流电压表的示数为_________;电阻R上消耗的电功率为_________。
21、判断下列说法的正误。
(1)各种电磁波中最容易表现出干涉和衍射现象的是γ射线。____
(2)红外线有显著的热效应,紫外线有显著的化学作用。____
(3)低温物体不能辐射红外线。____
(4)紫外线在真空中的传播速度大于可见光在真空中的传播速度。____
(5)可利用红外线的荧光效应辨别人民币的真伪。____
(6)X射线的穿透本领比γ射线更强。____评卷人得分四、作图题(共4题,共20分)22、在图中画出或说明图中所示情形下通电导线I所受磁场力的方向。
23、要在居民楼的楼道安装一个插座和一个电灯;电灯由光敏开关和声敏开关控制,光敏开关在天黑时自动闭合,天亮时自动断开;声敏开关在有声音时自动闭合,无声音时自动断开。在下图中连线,要求夜间且有声音时电灯自动亮,插座随时可用。
24、在“探究楞次定律”的实验中;某同学记录了实验过程的三个情境图,其中有两个记录不全,请将其补充完整。
25、如图所示:当条形磁铁向右靠近通电圆环时,圆环向右偏离,试在图中标出圆环中的电流方向___________.评卷人得分五、解答题(共3题,共24分)26、在某时刻的LC振荡电路中;电容器中的电场方向和线圈中的磁场方向如图所示。此时电容器在充电还是放电?电路中电流在增大还是减小?为什么?
27、如图所示,质量为m、带正电的小球(可视为质点)用细线悬挂在O点,小球带电量为q,细线的长度为L。把细线拉至水平位置,由静止释放小球,当小球运动到最低点A时细线恰好断裂,此时小球恰好与水平面接触而无弹力作用;然后小球沿光滑的水平面运动,水平面上方虚线之间存在水平向右的匀强电场,电场强度为然后小球从C点进入半径为L的圆形区域,其圆心为AC之间的距离为2L;圆形区域内存在竖直向上的匀强电场E和垂直纸面向外的匀强磁场B。已知重力加速度为g,A、C、在同一水平线上。
(1)求细线能承受的最大拉力;
(2)求带电小球进入圆形区域时的速度大小;
(3)若带电小球在圆形区域内沿做直线运动,求匀强电场E的大小;
(4)若圆形区域内匀强电场求带电小球在圆形区域内运动的时间是多少。
28、间距为l的两平行金属导轨固定在水平面上,如图甲所示。导轨的一部分处于宽度为3L的匀强磁场区间中,磁感应强度随时间变化的图像如图乙所示,在磁场区间内锁定放置“联动双杆”(由两根相同的金属杆ab和cd用长度为L的刚性绝缘轻杆连接构成),其中cd杆恰好位于磁场内部。t=0时刻,一金属杆ef从左侧以速度v0=12m/s滑向“联动双杆”。t=5s时杆ef与“联动双杆”发生碰撞(碰撞前解除锁定),碰后杆ef和cd合在一起形成“联动三杆”。为使“联动三杆”恰好能从磁场区间滑出,在杆ef和cd碰撞后立即对“联动三杆”施加一平行导轨的水平恒力F,并在杆ab到达磁场右边界时撤去。已知杆ab、cd和ef的质量均为m=0.1kg,长度均为l=0.5m,电阻均为R=0.02Ω,L=0.3m。运动过程中,杆ab;cd和ef与导轨始终接触良好;且保持与导轨垂直,不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应,规定垂直纸面向里为磁场正方向。求:
(1)在t=4s时,流过杆ab的电流I的大小和方向;
(2)“联动三杆”在磁场区间所受的水平恒力F;
(3)杆ab两端电压Uab与“联动三杆”位移大小x的关系。
参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、D【分析】【详解】
电感线圈中的电流最大时;线圈的磁场能最大,电容器中电场能最小,选项A错误;电容器两极板间电压最大时,电场能最大,线圈中磁场能最小,选项B错误;在一个周期内,电容器充电两次,放电两次,选项C错误;在一个周期时间内,电路中的电流方向改变两次,选项D正确;故选D.
【点睛】
本题考查LC振荡电路的工作原理,要注意正确分析振荡过程一个周期内的四个阶段,并明确电场能和磁场能的转化情况.2、C【分析】【分析】
【详解】
质子的运动轨迹如图所示,由几何关系可得
由洛伦兹力提供向心力,则有
联立解得
所以ABD正确;不符合题意;C错误,符合题意;
故选C。3、C【分析】【详解】
A.在时间内,磁通量开始均匀增加,当全部进入左侧磁场时达最大,且为负值;在时间内,向里的磁通量增加,总磁通量均匀减小;当时,磁通量最小,为零,在时间内,磁通量向里,为正值,且均匀增大;在时间内,磁通量均匀减小至零;在时间内,磁通量均匀增大,且方向向外,为负值;在时间内;磁通量均匀减小至零,且为负值,故A正确,不符合题意;
B.在时间内,右边切割磁感线,由可知保持不变,由右手定则知感应电动势沿顺时针方向,为负值;在时间内,左右两边同时切割磁感线,感应电动势应为感应电动势沿逆时针方向,为正值;在时间内,左右两边同时切割磁感线,感应电动势应为感应电动势沿顺时针方向,为负值;在时间内,左边切割磁感线,感应电动势为感应电动势沿逆时针方向,为正值,故B正确,不符合题意;
C.由楞次定律可知安培力总是与运动方向相反;故拉力应一直向右,故C错误,符合题意;
D.在时间内
可知外力
在时间内
左、右两边均受安培力,故
在时间内
左、右两边均受安培力,故
在时间内,外力
故D正确;不符合题意。
故选C。4、C【分析】【详解】
线框从开始进入到全部进入第一个磁场时,磁通量向里增大,则由楞次定律可知,电流方向为逆时针,因切割的有效长度均匀增大,故由E=BLv可知;电动势也均匀增加;而在全部进入第一部分磁场时,磁通量达最大,该瞬间变化率为零,故电动势也会零,当线圈开始进入第二段磁场后,线圈中磁通量向里减小,则可知电流为顺时针,故C正确。
故选C。5、C【分析】【分析】
【详解】
A.根据动能定理可知
根据AB棒上产生的焦耳热可知
可解得
A错误。
BC.最终稳定后,则有
分别对两根导体棒列动量定理,则有
根据公式
联立可解得
AB的速度方向向左,CD的速度方向向右;B错误C正确。
D.根据能量守恒可知
D错误。
故选C。6、C【分析】【分析】
【详解】
A.电压表测量的是路端电压的有效值;故电压表的示数不为零,故A错误;
B.t=0.005s时刻;线圈处于与中性面垂直的位置,通过线圈的磁通量最小,故B错误;
C.电路中电动势的有效值约为
根据
可知电路中电流的有效值为1.1A,在1s内灯泡产生的焦耳热为
故C正确;
D.电动势的有效值为110V,电路中电流的有效值
故D错误。
故选C。二、多选题(共9题,共18分)7、B:C【分析】【详解】
AB.根据理想变压器的电压规律,对于降压变压器
根据欧姆定律,示数增加了
根据单相理想变压器的电流规律
解得示数增加了
A错误;B正确;
C.发电厂的输出电压恒定,升压变压器的变压比恒定,所以示数恒定;C正确;
D.输电线上损失的功率增加了
所以损失的功率不一定为D错误。
故选BC。8、B:C:D【分析】【详解】
A.电源电动势有效值为
由于不知道原线圈的电流;所以无法求出原线圈两端的电压,所以也无法知道副线圈两端的电压,故A错误;
B.当原线圈电流时,电源的输出电压为
所以副线圈两端电压
故B正确;
C.当副线圈电流时,原线圈电流为
所以电源的输出电压为
所以变压器输入功率
故C正确;
D.当外电路电阻等于内电阻时,电源的输出功率最大,此时原线圈电流为
原线圈电压为
所以副线圈电压
副线圈电流为
根据欧姆定律得
故D正确。
故选BCD。9、A:B:D【分析】【分析】
考查高压输电;变压器的变压规律;根据相关规律计算可得.
【详解】
A.根据电流互感器的匝数关系可求得输电线的电流为20A,用户端的功率48kw-20210kw=44kw;
故A符合题意.
B.升压变压器的输出电压U2=2400V;故B符合题意.
C.降压变压器的输入电压U3=U2-2010V=2200V;故C不符合题意.
D.如果用户电压为220V,则降压变压器的原副线圈匝数比为电压之比2200:220=10:1;故D符合题意.
【点睛】
高压输电问题可以分解成三部分:电源部分、高压输电部分、用户电路,一般可先求出输电电流,再根据功率关系、变压器的变压规律求解,求匝数比时可以灵活选择电流关系或电压关系.10、B:D【分析】【分析】
【详解】
AB.当列车靠近铝环时;铝环中磁通量增加,根据“增反减同”可知,铝环中感应电流的磁场方向与电磁铁的磁场方向相反,A错误B正确;
CD.当列车离开铝环时;铝环中磁通量减少,根据“增反减同”可知,铝环中感应电流产生的磁场方向与电磁铁产生的磁场方向相同,C错误D正确。
故选BD。11、A:D【分析】【详解】
A.灯泡正常发光时副线圈中电流为
灯泡电阻为
副线圈两端电压为
由原线圈输入电压表达式可知,原线圈两端电压有效值为
则变压器原副线圈的匝数比为
A正确;
B.变压器原线圈输入功率等于副线圈的输出功率,即
B错误;
C.若滑动变阻器的滑片向右滑动;其阻值变大,副线圈中电流变小,则灯泡会变暗,C错误;
D.设滑动变阻器的接入阻值为时,副线圈中电流为I,则滑动变阻器的功率可表示为
当即时,滑动变阻器的功率会达到最大,功率最大值为D正确。
故选AD。12、C:D【分析】【详解】
A.由和可得
A正确;
B.磁场作用于ab杆的安培力为
B正确;
C.电阻上消耗的热功率
C错误;
D.外力对ab杆做功的功率为
D错误。
题目要求选不正确的,故选CD。13、B:D【分析】【详解】
A.若霍尔元件是空穴导电,若上表面电势高,则空穴在上表面聚集,根据左手定则可知磁感应强度方向沿z轴负方向;说明霍尔元件靠近右侧的磁铁,位移方向向右,反之则位移向左,则该仪表可确定位移的方向,故A错误;
B.设霍尔元件在y方向的长度为d,空穴定向移动的速率为v,则根据平衡条件有B=kz
解得
则UH与z成正比关系;可知该仪表的刻度线是均匀的,选项B正确;
C.若霍尔元件中导电的载流子为电子,则当Δz<0时;磁场方向向右,则由左手定则可知,电子偏向下表面,即下表面电势低,选项C错误;
D.根据
电流的决定式
可知当n、e、S三者确定时,I越大,v越大,霍尔电压UH越高;故D正确。
故选BD。14、B:D【分析】【详解】
A.求解焦耳热应该用电流的有效值而不是平均值;A错误;
B.乙同学运用动能定理和安培力做功与焦耳热的关系解出求解出在这段时间t内在金属棒a中产生的焦耳热方法正确,B正确;
C.在时间t内,对金属棒a运用动量定理
求解出的安培力平均值是对于时间而言的平均值,而金属棒a克服安培力做功
中的平均值是对于位移而言的二者不是一个物理量;丙同学的做法错误,C错误;
D.导体棒这种情况下受到的安培力和位移的关系是线性的,证明如下
由动量定理得
令则有
则求解安培力做功时能用安培力关于位移的平均值
D正确。
故选BD。15、B:C【分析】【分析】
【详解】
A.由交变电流公式可知,则
故A错误;
B.频率为
故B正确;
C.由交变电流公式可知,电压峰值故C正确;
D.电压有效值为
故D错误。
故选BC。三、填空题(共6题,共12分)16、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2][3][4]因为图中所示为一个有光照或温度升高时排气风扇都能启动的自动控制装置,所以在这个装置中需要光传感器和温度传感器,且传感器应采用或门控制方式,执行器应选用风扇。【解析】光温度或电风扇17、略
【分析】【分析】
【详解】
当圆形铝环加速度为零时,有最大速度圆形铝环电阻为此时安培力
由平衡条件可知得【解析】18、略
【分析】【详解】
[1][2]与金属不同的是,有些半导体的导电能力随温度的升高而增强,故可以用半导体材料制作热敏电阻。【解析】①.增强②.热敏电阻19、略
【分析】【详解】
(1)[1][2]导体棒先做加速运动,当其速率为v时产生的感应电动势为①
导体棒所受安培力大小为②
根据闭合电路欧姆定律可得③
对导体棒根据牛顿第二定律可得④
联立①②③④可得⑤
所以⑥
当导体棒的加速度为零时,速率达到最大,即⑦
解得⑧
(2)[3][4]电容器充电过程中回路中电流为⑨
导体棒保持大小为的速度下落时产生的感应电动势为⑩
电容器两端的电压为⑪
根据闭合电路欧姆定律有⑫
联立⑨⑩⑪⑫可得⑬
由⑬式可知随着电容器电荷量q逐渐增大,q随t的变化越来越慢,当时,电容器电荷量最大,作出q-t图像如图所示。
(3)[5][6]情境1中,当导体棒速度最大时电流也达到最大,此时所受安培力与重力平衡,即⑭
解得⑮
根据功能关系可知⑯
[7][8]情境2中,由q-t图像可知t=0时刻回路中电流最大,为⑰
设电容器储存的电能为EC,根据功能关系可知⑱【解析】=>20、略
【分析】【详解】
[1].原线圈产生的交流电的周期
则频率为
[2].产生交流电的最大值
则交流电压表的示数为
[3].变压器次级电压值
电阻R上消耗的电功率为【解析】10Hz20V2kW21、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.错误②.正确③.错误④.错误⑤.错误⑥.错误四、作图题(共4题,共20分)22、略
【分析】【详解】
根据左手定则,画出通过电导线I所受磁场力的方向如图所示。
【解析】23、略
【分析】【分析】
根据题中“要在居民楼的楼道安装一个插座和一个电灯”可知;本题考查交流电的常识,根据开关作用和交流电接线常识,进行连接电路图。
【详解】
晚上;天黑光控开关闭合,有人走动发出声音,声控开关闭合,灯亮,说明两个开关不能独立工作,只有同时闭合时,灯才亮,即两个开关和灯泡是三者串联后连入电路;根据安全用电
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