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道题
1.
(2024高二下·河池月考)
如图所示,A、B、C是三个完全相同的灯泡,L是一个自感系数较大的线圈(直流电阻可忽略不计),则( )
A .
电路接通稳定后,三个灯亮度相同
B .
电路接通稳定后,S断开时,B、C灯逐渐熄灭
C .
S闭合时,A灯立即发光,然后逐渐熄灭
D .
S闭合时,B灯立即发光,然后逐渐熄灭
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+ 选题
1.
(2024高二下·河池月考)
图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电表,线圈绕垂直于磁场方向的水平轴
沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示,以下说法正确的是( )
A .
电流表的示数为
B .
线圈转动的角速度为
C .
0.01s时线圈平面与磁场方向垂直
D .
0.02s时电阻
R
中电流的方向自左向右
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+ 选题
1.
(2024高二下·河池月考)
如图所示,导体棒
PQ
放在垂直纸面向外的匀强磁场中,
PQ
与螺线管和金属导轨组成闭合回路,将条形磁铁往上向远离螺线管方向移动时,关于导体棒
PQ
中的感应电流方向和
PQ
受到的安培力方向判断正确的是( )
A .
电流从
Q
到
P
, 安培力向右
B .
电流从
Q
到
P
, 安培力向左
C .
电流从
P
到
Q
, 安培力向左
D .
电流从
P
到
Q
, 安培力向右
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+ 选题
1.
(2024高二下·广西月考)
如图所示,匝数N、截面积S、电阻不计的线圈内有方向垂直于线圈平面向下的随时间均匀增加的匀强磁场
。线圈通过开关
k
连接两根相互平行、间距
L
的倾斜导轨,导轨平面和水平面的夹角为α,下端连接阻值
R
的电阻。在倾斜导轨间的区域仅有垂直导轨平面斜向上的匀强磁场
B
, 接通开关
k
后,将一根阻值2
R
、质量
m
的导体棒
ab
放在导轨上,导体棒恰好静止不动。假设导体棒始终与导轨垂直且与导轨接触良好,不计摩擦阻力和导轨电阻,重力加速度为g。
(1) 求磁场
的变化率
;
(2) 断开开关
k
, 导体棒
ab
开始下滑,经时间
t
沿导轨下滑的距离为
x
, 求此过程中电路产生的总热量
Q
。
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+ 选题
1.
(2024高二下·广西月考)
如图所示,一个小型交流发电机输出端连接在理想变压器的原线圈上,原线圈两端连接有理想电压表,副线圈连接有可变电阻
R
和理想电流表
, 理想变压器原、副线圈匝数比
, 已知交流发电机内匀强磁场的磁感应强度
, 发电机线圈匝数.
, 面积
, 内阻不计。发电机转动的角速度
, 下列说法正确的是( )
A .
当线圈转到图示位置时磁通量的变化率为0
B .
当线圈从图示位置转过
时电流表示数为0
C .
当线圈转到图示位置时电压表的示数是
D .
当
时,电流表的示数是2A
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+ 选题
1.
(2024高三下·南充月考)
水平放置的两根光滑平行金属导轨
和
, 相距
, 导轨两端
、
和
、
两点分别连接电阻
和
, 组成矩形线框,如图所示,放在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为
, 一根电阻值为
的金属棒
在水平向右的外力
F
作用下以
的速度向右匀速运动,如果电阻
,
, 导轨
和
的电阻不计,导体与导轨接触良好。求:
(1) 流过导体棒
的电流大小;
(2) 3s内外力
F
做的功.
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+ 选题
1.
(2024高二下·成都月考)
如图所示,足够长的绝缘水平传送带在电动机带动下以恒定的速率
匀速转动(顺时针)。与传送带运动方向垂直的虚线
MN
右侧存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为
。将一边长为
、质量为
、阻值为
的正方形闭合金属线框
abcd
无初速度地放置在传送带上,当线框的
dc
边运动到虚线
MN
前,线框已经与传送带共速。整个线框通过虚线
MN
所用的时间
。线框运动过程中
dc
边始终与虚线平行,线框与传送带之间的动摩擦因数为
, 重力加速度
g
取
, 不计空气阻力,求:
(1) 线框
ab
边运动到虚线
MN
时的速度大小;
(2) 从线框
dc
边运动到虚线
MN
, 到线框速度最终稳定的过程中,系统产生的总热量(电动机产热不计)。
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+ 选题
1.
(2024高二下·成都月考)
如图所示,光滑固定金属导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当条形磁铁从高处下落接近回路的过程中,下列说法正确的是( )
A .
P、Q将相互远离
B .
P、Q对导轨M、N的压力小于自身重力
C .
磁铁下落的加速度可能大于重力加速度g
D .
磁铁动能的增加量小于重力势能的减少量
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+ 选题
1.
(2024高二下·成都月考)
如图甲所示,
MN
、
PQ
是固定于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距
L
=2.0m;
R
是连在导轨一端的电阻,质量
m
=1.0kg的导体棒
ab
垂直跨在导轨上,电压传感器与这部分装置相连。导轨所在空间有磁感应强度
B
=0.5T、方向竖直向下的匀强磁场。从
t
=0开始对导体棒
ab
施加一个水平向左的外力
F
, 使其由静止开始沿导轨向左运动,电压传感器测出
R
两端的电压随时间变化的图线如图乙所示,其中
OA
段是直线,
AB
段是曲线、
BC
段平行于时间轴。假设在从1.2s开始以后,外力
F
的功率
P
=4.5W保持不变。导轨和导体棒
ab
的电阻均可忽略不计,导体棒
ab
在运动过程中始终与导轨垂直,且接触良好。不计电压传感器对电路的影响(
g
=10m/s
2
)。求:
(1) 导体棒
ab
做匀变速运动的加速度及运动过程中最大速度的大小;
(2) 在1.2s~2.4s的时间内,该装置产生的总热量
Q
;
(3) 导体棒
ab
与导轨间的动摩擦因数
μ
和电阻
R
的值。
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+ 选题
1.
(2024高二下·成都月考)
电磁减震器是利用电磁感应原理的一种新型智能化汽车独立悬架系统。某同学也设计了一个电磁阻尼减震器,图为其简化的原理图。该减震器由绝缘滑动杆及固定在杆上的多个相互紧靠的相同矩形线圈组成,滑动杆及线圈的总质量
m
=1.0kg。每个矩形线圈
abcd
匝数
n
=100匝,电阻值
R
=1.0Ω,
ab
边长
L
=20cm,
bc
边长
d
=10cm,该减震器在光滑水平面上以初速度
v
0
=5.0m/s向右进入磁感应强度大小
B
=0.1T、方向竖直向下的匀强磁场中,磁场范围是够大,不考虑线圈个数变化对减震器总质量的影响。则( )
A .
刚进入磁场时减震器的加速度大小
a
=0.2m/s
2
B .
第二个线圈恰好完全进入磁场时,减震器的速度大小为4.2m/s
C .
滑动杆上至少需安装12个线圈才能使减震器完全停下来
D .
第1个线圈和最后1个线圈产生的热量比
k
=96
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