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文档简介

物理自检DAY1

日期:班级:姓名:

1.安培力:在磁场中受的力.

2.安培力方向判断——左手定则:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌

在同一个平面内;让磁感线从垂直进入,并使四指指向的方向,这时所

指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向.

3.长为L的通电导线,

①当通过的电流I与磁感应强度B方向垂直时,所受安培力为F=;

②当通过的电流I与磁感应强度B方向平行时,所受安培力为F=;

③当通过的电流I与磁感应强度B方向成θ角时,公式F=.

判断题

4.安培力的方向可能与磁场方向垂直,也可能不垂直。()

5.通电导线在磁场中一定会受到安培力的作用。()

6.安培力的方向与导线方向一定垂直。()

7.通电导体在磁场中所受安培力F一定等于IlB。()

8.用磁电式电流表测量电流时,通电线圈的四条边都受到安培力的作用。()(×)

9.如图所示,两个完全相同的线圈套在一水平光滑绝缘圆柱上,但能自由移动,若两线圈内

通以大小不等的同向电流,则它们的运动情况是()

A.都绕圆柱转动

B.以不等的加速度相向运动

C.以相等的加速度相向运动

D.以相等的加速度相背运动

10.画出图中通电直导线A受到的安培力的方向。

11.如图所示,在匀强磁场中放有下列各种形状的通电导线,电流均为I,磁感应强度均为B,

求各导线所受到的安培力的大小。

(1)(2)(3)(4)(5)

物理自检DAY2

日期:班级:姓名:

1.洛伦兹力:物理学中,把磁场对的作用力称为洛伦兹力。

2.洛伦兹力的大小

(1)如果带电粒子速度方向与磁感应强度方向平行,F=。

(2)如果带电粒子速度方向与磁感应强度方向垂直,F=。

(3)如果电荷运动的方向与磁场方向夹角为θ,F=。

3.洛伦兹力的方向判定——左手定则:伸开左手,拇指与其余四指垂直,且都与手掌处于同

一平面内,让磁感线垂直穿过,四指指向运动的方向,那么所指

的方向就是正电荷所受洛伦兹力的方向。

判断题

4.电荷在磁场中一定受洛伦兹力。()

5.洛伦兹力一定与电荷运动方向垂直。()

6.洛伦兹力一定与磁场方向垂直。()

7.电荷运动速度越大,它的洛伦兹力一定越大。()

8.洛伦兹力不做功,只改变速度的方向,不改变速度的大小。()

9.如图所示,各图中匀强磁场的磁感应强度均为B,带电粒子的速率均为v,所带电荷量均

为q,试求出各图中带电粒子所受洛伦兹力的大小,并标出洛伦兹力的方向。

10.电子的速率v=3×106m/s,垂直射入B=0.10T的匀强磁场中,它受到的洛伦兹力是多大?

物理自检DAY3

日期:班级:姓名:

1.分别在图1、图2中画出圆心圆心的确定

①如图1,已知入射方向和出射方向,

②如图2,已知入射点方向和出射点B的位置.

2.半径的确定:用几何知识(勾股定理、三角函数

等)求出半径大小。或根据带电粒子仅在磁场作用下

做运动,洛伦兹力提供向心力,则可图1图2

列方程:,由此可解得半径r=。

3.运动时间的确定:粒子在磁场中运动一周的时间T=,当粒子运动的圆弧所对应

的圆心角为α时,其运动时间表示为:t=。

4.带电粒子做匀速圆周运动的半径与带电粒子进入磁场时速率的大小(有关/无

关),而周期与速率(有关/无关)半径(有关/无关)。

5.5.电子在匀强磁场中做匀速圆周运动.下列说法正确的是()

A.速率越大,周期越大B.速率越小,周期越大

C.速度方向与磁场方向平行D.速度方向与磁场方向垂直

6.如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度为B,宽度为d,一电子从磁场做边界垂直射入,

当其从右边界穿出时速度方向与入射方向的夹角为30°,已知的质量m,电量为e,不计

电子的重力,求:

(1)电子的在磁场中的运动的半径;

(2)电子入射速度的大小;

(3)电子穿过磁场的时间.

物理自检DAY4

日期:班级:姓名:

带电粒子在有界磁场中的圆周运动

1.直线边界:进出磁场具有对称性,射入和射出磁场时,速度与边界夹角大小,如

图甲、乙、丙所示,速度与边界的夹角等于圆

弧所对圆心角的。

2.平行边界:存在临界条件,如图丁、戊、己

所示,在平行有界磁场里运动,轨迹与边

界时,粒子恰好不射出边界。

3.圆形边界:沿径向射入必沿射出,如图庚所示。

4.如图所示,宽度为d的有界匀强磁场,磁感应强度为B,MM′和NN′是它的两条边界线,

现有质量m、电荷量为q的带电粒子沿图示方向垂直磁场射入,要使粒子不能从边界NN′射

出,粒子最大的入射速度v可能是()

qBd22qBd

A.小于B.小于

mm

qBd2—2qBd

C.小于D.小于

2mm

5.如图所示,直线MN上方为磁感应强度为B的足够大的匀强磁场,一电子(质量为m、电荷

量为e)以v的速度从点O与MN成30°角的方向射入磁场中,求:

(1)电子从磁场中射出时距O点多远?

(2)电子在磁场中运动的时间是多少?

物理自检DAY5

日期:班级:姓名:

1.质谱仪原理图:如图所示。

(1)加速:带电离子进入质谱仪的加速电场,由动能定理得:

(2)偏转:离子进入质谱仪的偏转磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向

心力,从而列方程:。

(3)由以上式子可以求出离子的半径r=、质量m=、

q

比荷=。

m

2.回旋加速器构造图:如图所示

(1)作用:用来对粒子加速,用来使粒子回旋从而能反复加速。

(2)要求:粒子在磁场中做圆周运动的周期交变电源的变化周期。

粒子在磁场中的偏转周期T=,则交流电源的频率f=。

2��

(3)当粒子的偏转半径r等�于�的半径时,粒子动能最大,根据,

且,可得最大动能。

qvB=

���=���=

判断题

1.回旋加速器中起加速作用的是磁场。()

2.回旋加速器中粒子在磁场运动一个周期后进入电场。()

3.回旋加速器中起加速作用的是电场,所以加速电压越大,带电粒子获得的最大动能越大。()

4.质谱仪可以分析同位素。()

5.离子进入质谱仪的偏转磁场后洛伦兹力提供向心力。()

(多选)6.在回旋加速器中()

A.电场用来加速带电粒子,磁场则使带电粒子回旋

B.电场和磁场同时用来加速带电粒子

C.在交流电压一定的条件下,回旋加速器的半径越大,则带电粒子获得的动能越大

D.同一带电粒子获得的最大动能只与交流电压的大小有关,而与交流电压的频率无关

7.1922年英国物理学家和化学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝

尔化学奖。若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关

说法中正确的是()

A.该束带电粒子带负电

B.速度选择器的P1极板带负电

q

C.在B磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小

2m

D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大

物理自检DAY6

日期:班级:姓名:

1.如图所示,匀强电场方向水平向右,匀强磁场方向垂直纸面向里,将带正电的小球在场中

静止释放,最后落到地面上.关于该过程,下述说法正确的是()

A.小球做匀变速曲线运动

B.小球减少的电势能等于增加的动能

C.电场力和重力做的功等于小球增加的动能

D.若保持其他条件不变,只减小磁感应强度,小球着地时动能不变

2.质量为m、电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成θ角从O点进入方向如图所示的正交

的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒在电场力、洛伦兹力和重力的共同作用下,

恰好沿直线运动到A,求:

(1)该磁场的磁感应强度大小;

(2)该电场的场强大小。

3.在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于

坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y

轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°

角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示。不计粒子重力,

求:

(1)M、N两点间的电势差UMN;

(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;

(3)粒子从M点运动到P点的总时间t。

物理自检DAY7

日期:班级:姓名:

1.分别将条形磁体的N极或S极插入、N极或S极抽出线圈,如图所示,记录感应电流方向。

甲乙丙丁

N极向下,插S极向下,N极向下,S极向下,抽

条形磁体运动情况

入线圈插入线圈抽出线圈出线圈

磁体磁场的方向向下向上向下向上

穿过线圈的磁通量变化情

增加

感应电流的磁场方向向下向下

电流表指针偏转方向左偏

磁体磁场的方向与感应电

相反相同

流的磁场方向的关系

磁体与线圈间的作用情况排斥吸引

2.楞次定律:感应电流的磁场总要引起感应电流的的变化。

从能量守恒定律的角度,楞次定律可广义地表述为:感应电流的“效果”总是要反抗(或阻

碍)引起感应电流的原因。常见的情况有三种:

(1)阻碍原磁通量的变化,即增减。

(2)阻碍导体的相对运动,即。

(3)通过改变线圈面积来“反抗”,即。

3.右手定则:伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁

感线从进入,并使拇指指向导线运动的方向,这时所指的方向就是感应电流

的方向。

判断题

4.感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁场方向相反()

5.楞次定律表明感应电流的效果总是与引起感应电流的原因相对抗()

6.闭合电路的一部分导体在磁场中运动时,必受磁场阻碍作用()

7.使用右手定则时必须让磁感线垂直穿过掌心()

8.任何感应电流方向的判断既可使用楞次定律,又可使用右手定则()

物理自检DAY8

日期:班级:姓名:

1.两根相互平行的金属导轨水平放置于如图所示的匀强磁场中,与导轨

接触良好的导体棒AB和CD可以在导轨上自由滑动,当AB在外力F作用

下向右运动时,导体棒CD电流方向是(D→C/C→D),磁场对导

体棒CD的作用力向(左/右)。

2.下列图中表示闭合电路中的一部分导体ab在磁场中做切割磁感线运动的情景,导体ab

上的感应电流方向为a→b的是()

ABCD

3.如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边

在纸外,ad边在纸内,从图中的位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近Ⅱ。在

这个过程中,线圈中感应电流()

A.沿abcd流动

B.沿dcba流动

C.由Ⅰ到Ⅱ是沿abcd流动,由Ⅱ到Ⅲ是沿dcba流动

D.由Ⅰ到Ⅱ是沿dcba流动,由Ⅱ到Ⅲ是沿abcd流动

物理自检DAY9

日期:班级:姓名:

1.在现象中产生的电动势叫作感应电动势,产生感应电动势的那部分导体就

相当于。

2.在电磁感应现象中,回路断开时,虽然没有感应电流,但依然存在。

3.磁通量的变化率

(1)定义:单位时间内磁通量的。

(2)意义:磁通量的变化率表示变化的快慢。

4.法拉第电磁感应定律表达式:E=,在国际单位制中,E的单位是,Φ

的单位是。

5.导线切割磁感线时的感应电动势

(1)导线垂直于磁场运动,B、l、v两两垂直时,如图甲所

示,E=。

(2)导线的运动方向与导线本身垂直,但与磁感线方向夹角

为θ时,如图乙所示,E=。

E

6.由E=可求得平均感应电动势,通过闭合电路欧姆定律可求得电路中的平均电流I==,

∆∅R

通过电路�中∆导�体横截面的电荷量Q==。

�∆�

7.如图所示,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,金属

杆MN在平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动,MN中产生的感应电动势

为E1;若磁感应强度增大为2B,其他条件不变,MN中产生的感应电动势变

为E2。通过电阻R的电流方向(c→a/a→c),E1与E2之比为.

判断题

8.穿过某闭合线圈的磁通量的变化量越大,产生的感应电动势就越大。()

9.穿过闭合电路的磁通量变化越快,闭合电路中产生的感应电动势就越大。()(√)

10.感应电动势的方向可用右手定则或楞次定律判断。()

11.穿过闭合回路的磁通量最大时,其感应电动势一定最大。()

12.导体棒在磁场中运动速度越大,产生的感应电动势一定越大。()

13.在匀强磁场中,只要导体棒的运动方向与磁场方向垂直,其电动势即可用E=BLv求解。()

物理自检DAY10

日期:班级:姓名:

1.对公式中各量的理解

(1)对的理解:当、、三个量方向互相垂直时,=90°,感应电动势(最大/

�=��𝑙���

最小);当有任意两个量的方向互相平行时,=0°,感应电动势。

�����

(2)对的理解:式中的应理解为导线切割磁感线时的有效长度,如果导线不和磁场垂直,

应是导线在与磁场方向投影的长度;如果切割磁感线的导线是弯曲的,如图所示,

���

则应取与B和v垂直的等效,即ab

的弦长。

(3)对v的理解:

①公式中的v应理解为导线和磁场间的相对速度,当导线不动而磁场运动时,也有电磁感应

现象产生。

②公式E=一般用于导线各部分切割磁感线速度相同的情况,若导线各

部分切割磁感线的速度不同,可取其平均速度求电动势。如图所示,导体

���

棒在磁场中绕A点在纸面内以角速度ω匀速转动,磁感应强度为B,平均切

割速度=,则E==。

����

2.如图所示的情况中,金属导体中产生的感应电动势为Blv的是()

甲乙丙丁

A.乙和丁B.甲、乙、丁C.甲、乙、丙、丁D.只有乙

3.如图所示,导线全部为裸导线,半径为r的圆内有垂直于平面的匀强磁场,磁感应强度为

B,一根长度大于2r的导线MN以速度v在圆环上无摩擦地自左向右匀速滑动,电路的固定

电阻为R。其余电阻忽略不计。试求MN从圆环的左端滑动到右端的过程中电阻R上的电流

的平均值及通过的电荷量。

物理自检DAY11

日期:班级:姓名:

1.水平光滑的导轨上面放一个导体棒,导轨处于匀强磁场中,给导体棒一个初速度,分析导

体棒的运动情况:导体棒做加速度(增大/减小/不变)的运动,最后

的运动是:。

2.在匀强磁场中,金属棒在拉力的作用下做加速运动时,其加速度(增大/减小/

不变),当时,达到最大速度,此后做运动。

3.如图所示,在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,有两根水平放置且足够长的平行

金属导轨AB、CD,在导轨的A、C端连接一阻值为R的电阻。一根质量为m、长度为L的金

属棒ab垂直导轨放置,导轨和金属棒的电阻不计,金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ。若

用恒力F沿水平方向向右拉金属棒使其运动,求金属棒的最大速度。

4.如图甲所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导

轨间距为L.M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导

轨上,并与导轨垂直.整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向

下.金属杆的电阻为r.让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它

们之间的摩擦.

(1)当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流大小和方向.

(2)(2)由从b向a方向看到的装置如图乙所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时

刻的受力示意图.

(3)(3)当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆加速度

的大小.

(4)(4)求在整个下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大

值.

物理自检DAY12

日期:班级:姓名:

1.求焦耳热的三种方法:(1)(2)(3)

当题目中涉及平均电流时,可应用动量定理来解决问题,列方程=,其中

2.�=�=BL·Δt�=m·Δv

求时间内的电荷量。

�3.=

4.CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧

∆�q=�∆�=

存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的宽度

为d,如图所示.导轨的右端接有一阻值为R的电阻,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接.将

一阻值为R、质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止

释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处.已知导体棒与

水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,求:

(1)流过电阻R的电荷量

(2)电阻R中产生的焦耳热

5.如图甲所示,足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,其宽度L=1m,

一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量

为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒ab紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下

滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图

乙所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,g=10m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场

的影响),求:

(1)磁感应强度B的大小;

(2)0~1.5s内,电阻R上产生的热量.

物理自检DAY13

日期:班级:姓名:

1.认为,磁场变化时会在空间激发一种,这种电场叫作感生电场,由感

生电场产生的电动势叫.

2.电子感应加速器是利用使电子加速的设备,当电磁铁线圈中的大小、

方向发生变化时,产生的感生电场使电子加速.

3.涡流:当线圈中的随时间变化时,线圈附近的任何导体中都会产生感应电流,

用图表示这样的感应电流,就像水中的漩涡,所以把它叫作,简称.

4.金属块中的涡流会产生,利用涡流产生的可以冶炼金属.

5.当导体在中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是导

体的运动,这种现象称为电磁阻尼.

6.若磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流,感应电流使导体受到的作

用,力使导体运动起来,这种作用常常称为电磁驱动.

判断题

1.只要磁场变化,即使没有电路,在空间也将产生感生电场.()

2.处于变化磁场中的导体,其内部自由电荷定向移动,是由于受到感生电场的作用.()

3.涡流跟其他感应电流一样,都是因为穿过导体的磁通量变化而产生的.()

4.导体中有涡流时,导体没有和其他元件组成闭合回路,故导体不会发热.()

5.电磁阻尼和电磁驱动均遵循楞次定律.()

6.电磁阻尼发生的过程,存在机械能向内能的转化.()

7.电磁驱动中有感应电流产生,电磁阻尼中没有感应电流产生.()

物理自检DAY14

日期:班级:姓名:

1.自感现象:由于线圈自身的发生变化所产生的电磁感应现象。

2.自感电动势:由于线圈自身的电流发生变化所产生的。

3.自感电动势的方向:原电流增大时,自感电动势的方向与原电流方向,原电流减

小时,自感电动势的方向与原电流方向。

4.自感电动势的作用:自感电动势总是要导体自身的电流发生变化。

5.自感系数大小决定因素:线圈的、、、匝数等,

6.自感电动势大小:E=,其中L为线圈的。

7.对自感线圈阻碍作用的理解

(1)当电路刚闭合瞬间,自感线圈相当于一个阻值的电阻,其所在的支路相当

于(电路/断路)。

(2)当电路中的电流稳定后,自感线圈相当于一段或。

(3)当电路刚断开瞬间,自感线圈相当于一个,对能够与它组成闭合回路的用电器

供电,刚断开电路的瞬间通过自感线圈的电流大小和与电路稳定时通过自感线圈的电流大小

和(相同/不同),方向(相同/相反)。

8.如图所示,在演示断电自感实验时,灯泡D会闪亮一下,然后逐渐熄灭是因为:线圈L

的阻值RL(小于/大于/等于)灯泡阻值R0,断电前稳定状态下电流ILID

(小于/大于/等于)。断电后L与D构成回路,断电瞬间由于自感现象,

IL将延迟减弱,则流过灯泡D的电流为IL(小于/大于/等于)

原电流,所以会使灯泡闪亮一下后再逐渐熄灭。

判断题

9.自感现象属于电磁感应现象。()

10.自感电动势总是阻碍导体中原电流的变化。()

11.自感电动势的方向一定与原电流的方向相反。()

12.通过线圈的电流增大的越来越快,则自感系数变大。()

13.如图所示,电感线圈L的自感系数足够大,其直流电阻忽略不计,LA、LB是两个相同的

灯泡,且在下列实验中不会烧毁,电阻R2的阻值约等于R1的两倍,则()

A.闭合开关S时,LA、LB同时达到最亮,且LB更亮一些

B.闭合开关S时,LA、LB均慢慢亮起来,且LA更亮一些

C.断开开关S时,LA慢慢熄灭,LB马上熄灭

D.断开开关S时,LA慢慢熄灭,LB闪亮后才慢慢熄灭

物理自检DAY15

日期:班级:姓名:

1.直流电流和交变电流

(1)直流电流:不随时间变化的电流。

(2)恒定电流:和都不随时间变化的电流。

(3)交变电流:大小和方向都随时间做变化的电流,俗称交流。

2.在匀强磁场中,矩形线圈绕垂直于磁场方向的轴(变速/匀速)转动产生正弦式交

变电流,把线圈平面与磁感线(垂直/平行)的位置叫作中性面。

(1)线圈经过中性面时,如图甲、丙,穿过线圈的磁通量最,但磁通量的变化率为

零,线圈中的感应电动势为,感应电流为,从甲到乙电流的方向是(BADC/ABCD).

(2)线圈垂直于中性面时,如图乙、丁,穿过线圈的磁通量为,线圈中的感应电动

势最,感应电流最,从丙到丁电流的方向是(BADC/ABCD)。

(3)线圈转动一周,次通过中性面,感应电流方向改变次。

4.正弦式交变电流的表达式:,其中Em=;;,

表达式中E、I、U分别为电动势、电流、电压的,而e、u、则是这几个量的。

mmme=�=�=

判断题

1.线圈转一周有两次经过中性面,每转一周电流方向改变一次。()

2.当线圈中的磁通量最大时,产生的电流也最大。()

3.当线圈通过中性面时,线圈平面与磁感线方向平行。()

4.当线圈通过中性面时,通过线圈的磁通量变化率达为零。()

5.线圈只要在匀强磁场内匀速转动就能产生正弦式交变电流。()

6.交变电流的瞬时值表达式与开始计时的位置无关。()

7.从线圈转至与磁场方向平行开始计时,线圈所产生的感应电动势()

8.一闭合矩形线圈abcd绕垂直于磁感线的固定轴OO′匀速转动,线圈平面位于如图甲所示

�=��𝑐���

的匀强磁场中。通过线圈的磁通量Φ随时间t的变化规律如图乙所示,下列说法正确的是

()

A.t1、t3时刻通过线圈的磁通量变化率最大

B.t1、t3时刻线圈中感应电流方向改变

C.t2、t4时刻线圈中磁通量最大

D.t2、t4时刻线圈中感应电动势最小

甲乙

物理自检DAY16

日期:班级:姓名:

1.周期:交变电流完成1次周期性变化所需的,频率与周期的关系:T=。

2.让交变电流和恒定电流分别通过相同的电阻,如果它们在相同内产生

的相等,则该恒定电流的数值就叫作交变电流的有效值。正弦式交变电流的有效值

和最大值的关系:U=,I=。

3.如图表示一交变电流随时间变化的图像,则此交变电流的周期

为s,频率为HZ,有效值是A。

判断题

4.只要是交变电流,其峰值就是有效值的2倍。()

5.家用电器铭牌上标称的电流、电压都是指有效值。()

6.电容器的耐压值指的是交变电流的最大值。()

7.我国生活用电的频率是50Hz,这种交变电流的方向在1s内改变100次。()

8.生活用电的电压220V指有效值,动力用电的电压380V指峰值。()

9.交变电流的有效值是从电流的热效应角度规定的。()

10.如图所示,图甲、乙分别表示两种电压的波形,下列说法正确的是()

甲乙

A.图甲表示交流电,图乙表示直流电

B.两种电压最大值都是311V

C.两种电压的有效值相同

D.两种电压都是交流电压,但周期、频率、有效值都不同

11.有一匝数为11匝的正方形线圈,边长为20cm,线圈总电阻为1Ω,线圈绕OO′轴以10π

rad/s的角速度匀速转动,如图所示,垂直于线圈平面向里的匀强磁场的磁感应强度为0.5T。

(1)求该线圈产生的交变电流的电动势最大值、电流最大值分别为多少?

(2)线圈从图示位置转过60°时,感应电动势的瞬时值是多大?

(3)写出感应电动势随时间变化的表达式。

物理自检DAY17

日期:班级:姓名:

1.变压器由和绕在铁芯上的两个或两个以上的线圈组成,原线圈:与连

接的线圈,也叫初级线圈,符号用n1。副线圈:与连接的线圈,也叫次级线圈,

符号用n2。

2.变压器工作原理:如图所示,当原线圈两端加上交变电压时,就有通过原线

圈,并在铁芯中产生交变的,铁芯中的磁通量发生变化,这个变化的磁通量在副

线圈两端产生。

UI

4.电压与匝数的关系:1=;电流与匝数的关系:1=

U2I2

原副线圈的功率关系:。

5.两类变压器:副线圈的电压比原线圈电压低的变压器叫变

压器;副线圈的电压比原线圈电压高的变压器叫变压器。

6.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数之比为20∶1,原线圈接正弦交流电源,副线圈接

入“220V60W”灯泡一只,且灯泡正常发光,则原线圈电压U1=V,电源输出功

率为W,电流表读数为A。

判断题

7.变压器只能改变交变电流的电压,不能改变直流电的电压。()

8.实际生活中,不存在原线圈与副线圈匝数相等的变压器。()

9.理想变压器不仅可以改变交变电流的电压和电流,还可以改变交变电流的功率和频率。()

10.理想变压器的原、副线圈中中磁通量变化率相同。()

11.变压器能改变交流电频率。()

12.理想变压器基本关系中的U1、U2、I1、I2均为有效值。()

Un

13.1=1适用于任何理想变压器。()

U2n2

14.如图所示,一个变压器(可视为理想变压器)的原线圈接在220V的交流电上,向额定电压

为1.80×104V的霓虹灯供电,使它正常发光。为了安全,需在原线圈回路中接入熔断器,

使副线圈电路中电流超过12mA时,熔丝就熔断。

(1)熔丝的熔断电流是多大?

(2)当副线圈电路中电流为10mA时,变压器的输入功率是多大?

物理自检DAY18

日期:班级:姓名:

理想变压器各物理量间的制约关系

U1U2

1.电压制约:(输入/输出)电压决定(输入/输出)电压,由=,得U2

n1n2

=。当U1不变时,也不会变,与负载电阻R多大及是否变化无关。

2.功率制约:(输入/输出)功率决定(输入/输出)功率。

U

3.决定输出电流:当U一定时,U也一定,对副线圈有I=2,所以当R变化时,

122R

I2也随之变化,即R变大,I2变;R变小,I2变。

4.电流制约:(输入/输出)电流决定(输入/输出)电流,I2变大,I1变;

I2变小,I1也变。

5.对理想变压器进行动态分析的两种常见情况:

(1)原、副线圈匝数比不变,分析各物理量随负载电阻变化而变化的情况,进行动态分析的

顺序是R→I2→P出→P出→I1

(2)负载电阻不变,分析各物理量随匝数比的变化而变化的情况,进行动态分析的顺序是n1、

n2→U2→I2→P出→P出→I1

6.如图所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片,保持理想变压器的输入电压U1不变,闭合

电键S,下列说法正确的是()

A.P向下滑动时,灯L变亮

B.P向下滑动时,变压器的输出电压不变

C.P向上滑动时,变压器的输入电流变小

D.P向上滑动时,变压器的输出功率变大

物理自检DAY19

日期:班级:姓名:

1.输送一定功率电能,输电电压越,输电线中电流越小,导线因发热而损耗的电能

越,线路上电压的损失也越。

2.输电环节:在发电站附近用变压器升高电压,用输电线输送到远方,在用电地区

附近,用变压器降到所需电压。

3.如图,输电线的电阻为R线,输电电流为I2,输电线始端和末端的电压分别为U2和U3,则:

(1)电压损失ΔU==;

(2)功率损失ΔP===。

4.如图所示为远距离交流输电的简化电路图。

发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其

末端间的电压为U1。在输电线与用户间连有一理想变压

器,流入用户端的电流为I2。则()

IU

A.用户端的电压为11

I2

B.输电线上的电压降为U

2

C.理想变压器的输入功率为I1r

D.输电线路上损失的电功率为I1U

判断题

5.为了减少能量损失,要高压输电,而且越高越好。()

6.输送功率一定时,提高输送电压,可以减少功率损失。()

7.负载越多,即用电高峰期,ΔU、ΔP也越大。()

8.高压直流输电与高压交流输电的区别在于输送环节。()

9.因为热功率P=I2R,所以可采用减小输电线电阻或减小输送电流的方法来减小输电导线上

的热损耗。()

10.发电机的输出电压为220V,输出功率为44kW,每条输电线的电阻为0.2Ω,求此时用户

得到的电压和电功率各为多少?

物理自检DAY20

日期:班级:姓名:

1.(多选)如图所示,L1、L2是高压输电线,图中两电表示数分别是220V和10A,已知甲图

中原、副线圈匝数比为100∶1,乙图中原、副线圈匝数比为1∶10,则()

A.甲图中的电表是电压表,输电电压为22000V

B.甲图是电流互感器,输电电流是100A

C.乙图中的电表是电压表,输电电压为22000V

D.乙图是电流互感器,输电电流是100A甲乙

2.自耦变压器铁芯上只绕有一个线圈,原、副线圈都只取该线圈的某部分。一升压式自耦调

压变压器的电路如图所示,其副线圈匝数可调。已知变压器线圈总匝数为1900匝;原线圈

为1100匝,接在有效值为220V的交流电源上。当变压器输出电压调至最大时,负载R

上的功率为2.0kW。设此时原线圈中电流有效值为I1,负载两端电压的有

效值为U2,且变压器是理想的,则U2和I1分别约为()

A.380V和5.3AB.380V和9.1A

C.240V和5.3AD.240V和9.1A

3.如图所示,理想变压器原线圈的匝数为1000,两个副线圈的匝数分别为n2=50和n3=100,

L1是“6V2W”的小灯泡,L2是“12V4W”的小灯泡。当原线圈接上交变电压时,L1、

L2都正常发光,那么,原线圈中的电流为()

1111

A.AB.AC.AD.A

60302010

物理自检DAY21

日期:班级:姓名:

1.振荡电流:大小和都周期性变化的电流。

2.振荡电路:产生振荡电流的电路。由和所组成的振荡电

路为LC振荡电路。

3.电磁振荡:在LC振荡电路中,电容器极板上的电荷量,电路中的电流,与振荡电流相联

系的电场和磁场也周期性交替,电场能和磁场能相互的现象。

4.电磁振荡的周期T:完成一次周期性变化的时间,公式:T=

5.电磁振荡频率f=。

判断题

6.放电时,由于线圈的自感作用,放电电流由零逐渐增大。()

7.放电时,电容器两极板间的电场能逐渐转化为线圈的磁场能。()

8.振荡电流最大时,放电完毕。()

9.振荡电流最大时,电容器两极板间的电场强度最大。()

10.振荡电流为零时,线圈中自感电动势为零。()

11.振荡电流增大的过程中,线圈中的磁场能转化为电

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