综合训练(14)电磁学2014.doc

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1、综合训练(14)电磁学1.如图所示,一正点电荷位于O点,光滑绝缘杆MN竖直固定在其右侧,O′点为杆上一点且与O点等高。质量为m的带正电小球套在杆MN上,从杆上距O′点高为H的A点静止释放。若取O′点为重力势能零点,小球相对O′点的位移为h.位移h、加速度a取向下为正方向,无限远处电势为零。小球从A运动到A′(A′与A关于O′对称)过程中,加速度a、重力势能EPG、机械能E、电势能EP电随位移h变化的图象,可能正确的是2.如图所示,四边形ABCD处在匀强电场中,场强方向与四边形所在平面平行,一束带正电的相同微粒以相同的初动能沿着各

2、个方向从AB中点P进入四边形区域中,只在电场力作用下运动,从四边形上不同点离开四边形的边界区域,其中唯有从C点离开的微粒动能最大,则下列说法中正确的是BA.从A、D两点离开的粒子动能可能相同B.从D点离开的粒子动能可能等于初动能C.从D、B两点射出的粒子速率一定相同D.可确定过C点的电场方向3.如图所示,成30。角的OA、OB间有一垂直纸面向里的勻強磁场,OA边界上的S点有一电子源,在纸面内向各个方向均匀发射速率相同的电子,电子在磁场中运动的半径为r,周期为T。已知从OB边界射出的电子在磁场中诖动的最短时间为T/6,则下列说法正

3、确的是A.沿某一方向发射的电子,可能从O点射出B.沿某一方向发射的电子,可能沿垂直于OB的方向射出C.从OA边界射出的电子在磁场中运动的最长时间为T/3D.从OB边界射出的电子在磁场中运动的最长时间为T/4BC4.如图所示,导体棒ab两个端点分别接在两个竖直放置、电阻不计、半径相等的金属圆环上,圆环通过电刷与导线c、d相接。c、d两个端点接在匝数比的变压器原线圈两端,变压器副线圈接一个滑动变阻器,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,导体棒ab长为L(电阻不计),绕与ab平行的水平轴(也是两圆环的中心轴)OO′以角速度ω匀速转

4、动。如果变阻器的阻值为R时,通过电流表的读数为I,则 D A.变阻器上消耗的功率为P=10I2RB.变压器原线圈两端的电压U1=10IRC.取ab在环的最低端时t=0,则棒ab中感应电流的表达式是D.ab沿环转动过程中受到的最大安培力dhddddddv05.如图所示,在地面上方等间距分布着足够多的、水平方向的条形匀强磁场,每一条形磁场区域的宽度及相邻区域的间距均为d。现有一边长为l(l<d)的正方形线框在离地高h处以水平初速度v0从左侧磁场边缘进入磁场,运动中线框平面始终竖直,最终落在地面上,不计空气阻力,则(AC)(A)线框在

5、空中运动的时间一定为(B)h越大线框运动的水平位移一定越大(C)v0越大线框运动过程中产生的焦耳热一定越多(D)若v0的大小连续变化,则线框落地点也一定相应的连续变化6如图所示的电路中,电源的内电阻为r,R2、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表,闭合电键S,当滑动变阻器R1的滑片P处于左端点a时,两表读数分别为I1与U1;当滑片P滑动至右端点b时,两表读数分别为I2与U2;则下列关系式成立的是ACDA.U2

6、容器的两平行板水平放置。当开关S、S′闭合,并且无光照射光敏电阻R2时,一带电液滴恰好静止在电容器两板间的M点。当用强光照射光敏电阻R2时,光敏电阻的阻值变小,则A.液滴向下运动B.液滴向上运动C.R2两端的电势差是否升高无法分析D.当光照强度不变时断开S′,把电容器的上极板向上移一小段距离,则上极板的电势比A点的电势高,8如图所示电路中,电源内阻不能忽略,电流表、电压表都是理想电表,当滑动变阻器R0的滑片P从a端移到b端的过程中,下列不符合实际的是A.电压表示数先增大后减小,电流表示数不断减小B.电流表示数不断减小,小灯亮度先

7、变暗后变亮C.电流表示数先减小后增大,小灯亮度先变暗后变亮D.流过滑动变阻器Pb部分电流不断增大C9利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差UCD,下列说法中正确的是A.电势差UCD仅与材料有关B.若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差UCD<0C.仅增大磁感应强度时,电势差UCD变大D.在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平10一有界匀强磁场区域如图(甲)所示,abcd是一

8、个质量为m、电阻为R、边长为L、匝数为N的正方形线圈。线圈一半在磁场内,一半在磁场外。t=0时刻磁场磁感应强度由B0开始均匀减小,线圈在磁场力作用下运动,v-t图象如图(乙),图中斜向虚线为速度图线在0点的切线,数据由图中给出,不考虑重力影响。则磁场磁感应强度的

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