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  • 1. (2024高二下·昭通期中) 如图所示,宽度为L的平行金属导轨水平放置,一端连接阻值为R的电阻.导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.将质量为m,电阻为r的导体棒MN放在导轨上,与导轨接触良好,其长度恰好等于导轨间距,导轨的电阻忽略不计,导轨足够长.在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒从静止开始沿导轨向右运动.当导体棒速度为v时:

    1. (1) 求电阻两端的电压U;
    2. (2) 求此时导体棒所受安培力的瞬时功率;
    3. (3) 若已知此过程中导体棒产生的电热为 , 因摩擦生热为 , 求拉力F做的功W.
  • 1. (2024高二下·昭通期中) 下列关于电磁波的说法正确的是( ).
    A . 变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围也一定产生变化的电场 B . 在LC振荡电路中,电容器极板上的电荷量最大时电路中的电流最小 C . 在真空中无线电波、红外线、可见光、紫外线的波长越来越短,速度越来越大 D . 电磁波无法发生衍射现象
  • 1. (2024高二下·昭通期中) 如图,一边界平行的有界匀强磁场垂直纸面向外,一带正电荷的粒子以初速度在纸面内垂直磁场的边界射入匀强磁场中,离开磁场时速度方向偏转了角.已知匀强磁场的宽度为d,不计粒子的重力,则带电粒子在磁场中( ).

    A . 做匀变速曲线运动 B . 向心加速度大小为 C . 运动的时间为 D . 受到的磁场力的冲量为0
  • 1. (2024高二下·昭通期中) 在如图甲所示的电路中,理想变压器原副线圈的匝数比为 , 副线圈接有阻值为的定值电阻R,原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压.下列分析正确的是( ).

    A . 变压器原线圈通过的电流的有效值为 B . 变压器副线圈通过的电流的有效值为 C . 电阻R两端的电压为 D . 电阻R消耗的功率为
  • 1. (2024高二下·黑龙江期中) 如图所示的电路,由两个相同的小灯泡、自感线圈、开关和直流电源连接而成.已知自感线圈的自感系数较大,且其直流电阻不为零.下列说法正确的是( )

    A . 开关S闭合时,灯泡立刻变亮 B . 开关S闭合时,灯泡逐渐变亮 C . 开关S闭合待稳定后再断开的瞬间,灯泡逐渐熄灭 D . 开关S闭合待稳定后再断开的瞬间,灯泡闪亮一下后逐渐熄灭
  • 1. (2024高二下·黑龙江期中) 如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成闭合电路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列说法正确的是( )

    A . 线圈a中将产生逆时针方向的感应电流(从上向下看) B . 穿过线圈a的磁通量变小 C . 线圈a有扩张的趋势 D . 线圈a对水平桌面的压力增大
  • 1. (2024高二下·黑龙江期中) 太阳风(含有大量高能质子与电子)射向地球时,地磁场会改变这些带电粒子的运动方向,从而使很多粒子到达不了地面,另一小部分粒子则可能会在两极汇聚从而形成炫丽的极光.赤道上空P处的磁感应强度方向由南指向北,假设太阳风中的一电子以一定的速度竖直向下运动穿过P处的地磁场,如图所示.则该电子受到的洛伦兹力方向为( )

    A . 向东 B . 向南 C . 向西 D . 向北
  • 1. (2024高二下·黑龙江期中) 如图所示是某一交变电流的图像,曲线部分为正弦函数的一部分,则该交变电流的有效值为( )

    A . B . C . D .
  • 1. (2024高二下·黑龙江期中) 如图所示,两倾角为θ的光滑平行导轨,质量为m的导体棒垂直放在导轨上,整个空间存在竖直向上的匀强磁场.现导体棒中通有由a到b的恒定电流,使导体棒恰好保持静止.已知磁感应强度大小为B,导体棒中电流为I,重力加速度大小为g,忽略一切摩擦,则此时平行导轨间距为(    )

    A . B . C . D .
  • 1. (2024高二下·黑龙江期中) 如图所示,匀强磁场方向垂直于导轨平面竖直向下,磁感应强度大小为 , 两根间距为的平行光滑金属导轨水平放置在匀强磁场中,金属杆垂直放在金属导轨上.若用大小为的水平拉力作用在金属杆上,可使其向右匀速运动.已知定值电阻的阻值为 , 金属杆的电阻为 , 其余电阻不计,整个过程中金属杆均与导轨垂直接触良好.求:

    1. (1) 通过金属杆的电流及方向;
    2. (2) 金属杆运动的速度大小;
    3. (3) 0.5s的时间内通过定值电阻R的电量及金属杆的焦耳热.
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