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1、磁场、电磁感应.交流电期末考试题1."人造小太阳〃托卡马克装置使用强磁场约束高温等离子体,使其屮的带电粒子被尽可能限制在装置内部,而不与装置器壁碰扌童。已知等离子体屮带电粒子的平均动能与等离子体的温度7■成正比,为约束更高温度的等离子体,则需耍更强的磁场,以使带电粒子的运动半径不变。由此对判断所需的磁感应强度B正比于A.y[TB.TC.a/F"D.T22•如图1所示,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。垂氏于导轨水平对称放置一根均匀金属棒。从20时刻起,棒上有
2、如图2所示的持续交流电流I,周期为T,最大值为Im,图1中丨所示方向为电流正方向。则金属棒A.—直向右移动B.速度随时间周期性变化C.受到的安培力随时间周期性变化D.受到的安培力在一个周期内做正功第20题图1第20题图23•.在法拉第时代,下列验证“由磁产生电,设想的实验屮.能观察到感应电流的是A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化C.将一房间内的线圈两瑞与相邻房间的电流表连接。往线圈中插入条形磁铁后,再到相
3、邻房间去观察电流表的变化D.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化4.(2014年全国卷2)20•图为某磁谱仪部分构件的示意图。图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其小运动的轨迹。宇宙射线小有人量的电子、正电子和质子。当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是A.电子与正电子的偏转方向一定不同B.电了与正电了在磁场屮运动轨迹的半径一定相同C.仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子D.粒子的动能越人,它在磁场中运动轨迹
4、的半径越小5.如图,一端接有定值电阻R的平行金屈导轨固定在水平面内,通有恒定电流的绝缘长直导线垂直于导轨紧靠导轨固定,导体棒与导轨垂直接触良好。在向右匀速通过M、N两区的过程中导体棒所受安培力分别用你、F”表示。不计轨道电阻。以下叙述正确的是()A.FW向右B.Fn向左C.£w逐渐增大D.£v逐渐减小6•如图所示不计电阻的光滑U形金属框水平放直,光滑、竖直玻璃挡板H,P固定在框上。H、P的间距很小,质量为0.2kg的细金属杆CD恰好无挤压地放在俩挡板之间,与金属框接触良好并围成边长lm的正方形,其有效
5、电阻为0.1Q.此时在整个空间加与水平面成30°角H与金属杆垂直的均匀磁场,磁感应强度随时间变化规律是扫(0.4-0.2t)T。图示磁场方向为正方向。框、扌半板和杆不计形变,则A^t二Is时,金属杆中感应电流方向从C到D。B、t二3s时,金属杆中感应电流方向从D到C。C、t二Is时,金属杆对挡板P的压力大小为0.1N。D、t=3s时,金属杆对挡板H的压力大小为0.2N。D.7ir2qk7•英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场。如图所示,一个半径为厂的绝缘细圆环水平放置,环内存在竖直
6、向上的匀强磁场B,环上套一带电量为+q的小球。己知磁感应强度B随时间均匀增加,其变化率为k,若小球在环上运动一周,则感主电场对小球的作用力所做功的大小是方向叠放,形成一置,其下端与圆筒A.0B.17ir2qk8.(2014年人纲卷)20.很多相同的绝缘铜圆环沿竖直很长的竖直圆筒。一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放上端开口平齐。让条形磁铁从静止开始卜•落。条形磁铁在圆筒中的运动速率()A.均匀增大B.先增大,后减小C.逐渐增大,趋于不变D.先增大,再减小,最后不变磁场垂直,且一均匀地增大到Ba2A.——2A
7、fnBa1B.2Arc.“BedArD.2nBa2Ar10•如图所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电钟,杯内的水沸腾起来。若要缩短上述加热吋间,下列措施可A.增加线圈的匝数B.提高交流电源的频率源,过了儿分行的有C.将金属杯换为瓷杯D.取走线圈小的铁芯11•如图所示,导电物质为电了的霍尔元件位于两串联线圈Z间,线圈中电流为/,线圈间产生匀强磁场,磁感应强度大小3与/成正比,方向垂直丁•霍此时通过霍尔元件的电流为/屮与其前后测出的崔尔电压比满足:UH=k^-,d〃为崔尔元件两侧而间的距离
8、。电阻R远人电阻可以忽略,则A.霍尔元件前表面的电势低于后表面B.若电源的正负极对调,电压表将反偏Ri.尔元件的两侧面,表面相连的电压表式中k为崔尔系数,于崔尔元件的C.心与/成正比D.电压表的示数与久消耗的电功率成正比12.图为模拟远距离输电实验电路图,两理想闫雅琪的匝数心初4<门2初3,四根模拟输电线的电阻&、&、&、局的阻值均为R,久、人2为相同的理想交流电流表,S厶2为相同的小灯泡,灯丝电阻Rl>2R,忽略灯丝电阻随温度的变化。当人、3端接入低压
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