题目列表(包括答案和解析)
5.如图所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,由图中的位置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,线圈中感生电流
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
4.图中甲图所示的线圈为5匝,其端点a,b与电压表相连,线圈内磁通量变化规律如(b)图所示,则a,b两点的电势高低及电压表读数为
A.,2伏 B.,1伏
C.,2伏 D.,1伏
3.如图5所示,在匀强磁场中,MN、PQ是两根平行的金属导轨,而ab、cd为串有伏特表和安培表的两根金属棒,它们同时以相同的速度向右运动时,下列说法中正确的是
A.电压表有读数,电流表有读数 B.电压表无读数,电流表有读数
C.电压表无读数,电流表无读数 D.电压表有读数,电流表无读数
2.如图所示,当磁铁运动时,流过电阻的电流是由A经R到B,则磁铁可能是:
A、向下运动; B、向上运动;
C、向左平移; D、以上都不可能。
1.下列关于感应电动势的说法中,正确的是
A.不管电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电动势
B.感应电动势的大小跟穿过电路的磁通量变化量成正比
C.感应电动势的大小跟穿过电路的磁通量变化率成正比
D.感应电动势的大小跟穿过回路的磁通量多少无关,但跟单位时间内穿过回路的磁通量变化有关
16.(15分)如图所示,水平路面CD的左侧有一固定的平台,平台上表面AB长s=3m。光滑半圆轨道AFE竖直固定在平台上,圆轨道半径R=0.4m,最低点与平台AB相切于A。板长L1=2m,上表面与平台等高,小物块放在板的最右端,并随板一起向平台运动,当板的左端距离平台L=2m时,板与物块向左运动的速度v0=8m/s,当板与平台的竖直墙壁碰撞后,板立即停止运动,物块在板上滑动,已知板与路面的动摩擦因数μ=0.05,物块与板上表面及轨道AB的动摩擦因数μ2=0.1,物块质量m=1kg,取g=10m/s2。
(1)求物块进入圆轨道时对轨道上A点的压力;
(2)判断物块能否到达圆轨道的最高点E,如果能,求物块离开E后在平台上的落点到A的距离;如果不能,则说明理由。
15.(14分)一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图,AB与电场线夹角θ=30°,已知带电微粒的质量m=1.0×10-7kg,电量q=1.0×10-10C,A、B相距L=20cm。(取g=10m/s2,结果保留二位有效数字)求:
(1)说明微粒在电场中运动的性质,要求说明理由。
(2)电场强度的大小和方向?
(3)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少?
14.(12分)如图所示,水平地面上轻弹簧左端固定,右端通过滑块压缩0.4m锁定。t=0时解除锁定释放滑块。计算机通过滑块上的速度传感器描绘出滑块的速度图象如图所示,其中Oab段为线,bc段为直线,倾斜进线Od是t=0时的速度图线的切线,已知滑块质量m=10kg,取g=10m/s2,求:
(1)滑块与地面间的动摩擦因数;
(2)弹簧的劲度系数。
13.(9分)如图为测量电阻Rx的电路,R为电阻箱,R′为起保护作用的滑动变阻电源E的电动势约为6V,S为单刀双掷开关,电流表量程为0.6A。
(1)以下四种规格的滑动变阻器,最适合本实验的是 ( )
A.1 B.10 C.100 D.1000
(2)请在图中以笔划线代替导线按实验原理图将实物图补充完整
(3)请简述测量待测电阻Rx的实验原理 。
(4)一位同学想利用本实验电路测电源电动势,需将开关掷于 位置。该电滑动变阻器R′接入电路部分的电阻未知,能否测出电源的内阻r? 。
11(4分)某同学在做“探究小车速度随时间变化的规律”实验时,得到一条如下图所示的纸带.该同学从某点O开始,在纸带上每隔4个点连续取了7个计数点(相邻两个计数点间还有4个计数点没有画出).已知,打点计时器打点的时间间隔为0.02s,根据纸带提供的数据可得:打点计时器在打下A点时的速度vA=________m/s,纸带运动的加速度大小为_______m/s2.(结果保留两位有效数字)
12、(6分)如图所示为用伏安法测量一个定值电阻阻值的实验所需器材的实物图,器材规格如下
(1)待测电阻Rx(约100 Ω);(2)直流毫安表(量程0 ~ 50 mA,内阻约50 Ω);
(3)直流电压表(量程0 ~ 3 V,内阻约5 kΩ);
(4)直流电源(输出电压6 V,内阻不计);
(5)滑动变阻器(阻值范围0 ~ 15 Ω,允许最大电流1 A);
(6)开关1个,导线若干条。
根据器材的规格和实验要求,在左框中画出实验电路图,在右边的实物图上连线。
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