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时间:2019-02-17
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1、1、一只低压教学电源输出的交变电压瞬时值e=10sin314t(V),以下关于该电源的说法正确的是AA.该电源能使“10V2W”的灯泡正常发光B.该电源的交变电压的周期是314sC.该电源在t=0.01s时电压达到最大值D.接入一个10Ω的电阻,1分钟内电阻上产生的热量是1200JvBB10.如图所示,为两个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处,有一边长为L的正方形导体线框,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
2、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,磁感线垂直纸面向里时磁通量Φ的方向为正,外力F向右为正。则以下关于线框中的磁通量Φ、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化的图象正确的是(C)18.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10︰1,电阻R=22Ω,各电表均为理想电表。原线圈输入电压的变化规律如图乙所示。下列说法正确的是(BD)AV图甲uRt/(×10-2s)u/V12O图乙0.51.5A.该输入电压的频率为100HzB.电压表的示数为22VC.电流表的示数是1AD.电阻R消
3、耗的电功率是22W24.(22分)如图甲所示,间距为L、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上。在MNPQ矩形区域内有方向垂直于斜面向上、磁感应强度大小为B;在CDEF矩形区域内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度大小为B1,B1随时间t变化的规律如图4-11乙所示,其中B1的最大值为2B。现将一根质量为M、电阻为R、长为L的金属细棒cd跨放在MNPQ区域间的两导轨上,并把它按住使其静止。在t=0时刻,让另一根长为L的金属细棒ab从CD上方的导轨上由静止开始下滑,同时释放cd棒。已知CF长度为2L,两根细棒
4、均与导轨良好接触,在ab从图中位置运动到EF处的过程中,cd棒始终静止不动,重力加速度为g;tx是未知量。(1)求通过ab棒的电流,并确定CDEF矩形区域内磁场的方向;(2)当ab棒进入CDEF区域后,求cd棒消耗的电功率;(3)能求出ab棒刚下滑时离CD的距离吗?若不能,则说明理由;若能,请列方程求解,并说明每一个方程的解题依据。(4)根据以上信息,还可以求出哪些物理量?请说明理由(至少写出两个物理量及其求解过程)。(24(22分)(1)(2分)(2分)CDEF区域区域内的磁场方向垂直于斜面向下(1分)(2)
5、(1分)(2分)(3)(1分)x=L(1分)(4)根据以上信息,还可以求出ab刚好到达CDEF区域的边界CD处的速度大小、ab到达CDEF区域的边界CD处所需的时间、ab棒的质量及电阻等。(评分细则:至少写出两个物理量的求解过程,每求出一个物理量给2分,满分为4分)v1abPQNMθθR1R219.如图所示,平行金属导轨MN和PQ与水平面成θ角,导轨两端各与阻值均为R的固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面。质量为m、电阻为R/2的导体棒以一定的初速度沿导轨向上滑动,在滑动过程中导体棒与金属导轨始终垂
6、直并接触良好。已知t1时刻导体棒上滑的速度为v1,此时导体棒所受安培力的功率为P1;t2时刻导体棒上滑的速度为v2,此时电阻R2消耗的电功率为P2,忽略平行金属导轨MN和PQ的电阻且不计空气阻力。则(C)A.t1时刻电阻R1的功率为P1/2Bt2时刻导体棒的电功率为4P2C.t2时刻导体棒受到的安培力为4P2/v2D.t1~t2这段时间内整个回路产生的电热3.如图甲所示,在变压器的输入端串接上一只整流二极管D,在变压器输入端加上如图乙所示的交变电压u1=Um1sinωt,设t=0时刻为a“+”、b“-”,则副
7、线圈输出的电压的波形(设c端电势高于d端电势时的电压为正)是下图中的B10.(16分)如图(甲)所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距l=1m,两轨道之间用R=2Ω的电阻连接,一质量m=0.5kg的导体杆与两轨道垂直,静止放在轨道上,杆及轨道的电阻均可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆,拉力F与导体杆运动的位移s间的关系如图(乙)所示,当拉力达到最大时,导体杆开始做匀速运动,当位移s=2.5m时撤去拉力,导体杆又滑行了s′=2
8、m停下,求:(1)导体杆运动过程中的最大速度;(2)拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热。(1)vm=8m/s(2)电阻R上产生的焦耳热Q=WF-mvm2=30-16=14J8.如图所示,两光滑平行导轨放置在匀强磁场中,磁场与导轨所在的平面垂直,金属棒ab可沿导轨自由移动,导轨左端接一定值电阻R,金属棒和导轨的电阻不计.金属棒在平行于导轨的外力F作用下从静止开始沿导轨运动,若保持拉力
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