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文档简介
…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2024年人教版选择性必修2物理上册月考试卷184考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共8题,共16分)1、由i-t图可知,属于交流电的是A.B.C.D.2、如图所示,MN是矩形导线框abcd的对称轴,其左方有垂直于纸面向外的匀强磁场。以下过程中,abcd中有感应电流产生且感应电流的方向为abcda的是()
A.将abcd向左平移B.将abcd垂直纸面向外平移C.将abcd以MN为轴转动30°D.将abcd以ab为轴转动30°3、如图所示,CDEF是一个矩形金属框,当导体棒AB向右移动时;回路中会产生感应电流,则下列说法中正确的是()
A.导体棒中的电流方向为B→AB.电流表A1中的电流方向为F→EC.电流表A1中的电流方向为E→FD.电流表A2中的电流方向为D→C4、如图所示,平行导轨位于竖直平面内,导轨间距离两导轨与电阻R连接,其余电阻不计,水平虚线下方存在匀强磁场,磁感应强度质量的导体棒ab垂直放置于导轨上,与导轨接触良好,将其从距虚线h高处由静止释放,进入磁场时恰好以做匀速直线运动。g取10m/s2;则下列说法正确的是()
A.导体棒ab进入磁场后电流的方向是a到bB.导体棒进入磁场后下落的过程不存在能量转化C.电阻R的阻值为D.h=0.2m5、如图所示,一个带电的物体从光滑绝缘斜面顶点静止释放,处在垂直纸面向外的磁场之中,磁感应强度为B,斜面固定,运动一段时间,物体离开斜面,已知斜面倾角离开时的速度v,重力加速度g;可以判断或计算出来的是()
A.物体带负电B.物体的带电量大小C.物体的质量D.物体在斜面上运动的时间6、如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直纸面向里,图中虚线为磁场的边界,其中bc段是半径为R的四分之一圆弧,ab、cd的延长线通过圆弧的圆心,Ob长为R。一束质量为m、电荷量为q的粒子,在纸面内以不同的速率从O点垂直ab射入磁场,已知所有粒子均从圆弧边界射出,其中M、N是圆弧边界上的两点;不计粒子间的相互作用和重力。则下列分析中正确的是()
A.粒子带负电B.从M点射出粒子的速率一定大于从N点射出粒子的速率C.从M点射出粒子在磁场中运动时间一定小于从N点射出粒子所用时间D.所有粒子所用最短时间为7、某一个带有速度选择器的质谱仪原理如图所示,A为粒子加速器,加速电压为U1;B为速度选择器,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B1;B的两板间距离为d,电场方向向左或向右未知;C为偏转分离器,磁感应强度为B2。今有一质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力);经加速后,该粒子恰能沿直线通过速度选择器B,然后进入分离器做匀速圆周运动,下列分析正确的是()
A.该粒子不一定带正电B.B区域中电场方向可能向右C.增大U1并相应减小B1,粒子才可能仍然沿直线通过BD.增大U1并相应改变B1,使粒子仍然沿直线通过B,在C中的半径可能不变8、如图1所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图像如图2中曲线a、b所示;则()
A.曲线a表示的交变电动势有效值为15VB.曲线a表示的交变电动势频率为25HzC.曲线a、b对应的线圈转速之比为D.时刻穿过线圈平面的磁通量均为零评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)9、下列关于红外线与紫外线的说法中正确的是()A.紫外线的热效应比较显著B.紫外线有很强的荧光效应C.红外线的热效应和化学作用都显著D.红外线高空摄影利用红外线衍射现象比较显著,容易透过云雾烟尘的特性10、如图a所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中通有变化电流i,电流随时间变化的规律如图b所示。则()
A.时刻,P有收缩的趋势B.时刻,此时穿过P的磁通量最大C.时刻,此时P中无感应电流D.时刻,此时穿过P的磁通量最小11、图甲和图乙是教材中演示自感现象的两个电路图,和为电感线圈。实验时,断开开关瞬间,灯突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关灯逐渐变亮,而另一个相同的灯立即变亮,最终与的亮度相同。下列说法正确的是()
A.图甲中,与的电阻值相同B.图甲中,闭合电路稳定后,中电流小于中电流C.图乙中,变阻器与的电阻值相同D.图乙中,闭合瞬间,中电流与变阻器中电流相等12、下列说法中正确的是()A.新冠肺炎诊断中,要用X光扫描肺部,是因为在电磁波中X光的穿透能力最强B.用射线照射作物种子,使种子内的遗传物质发生变异,培育优良品种C.微波有很强的热效应,所以用微波炉加热食物D.一切物体都在辐射红外线,这种辐射与物体的温度有关13、如图所示,在直角坐标系xOy第一象限内x轴上方存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,在y轴上S处有一粒子源,它可向右侧纸面内各个方向射出速率相等的质量大小均为m,电荷量大小均为q的同种带电粒子,所有粒子射出磁场时离S最远的位置是x轴上的P点。已知粒子带负电,粒子重力及粒子间的相互作用均不计,则()
A.粒子的速度大小为B.从O点射出的粒子在磁场中的运动时间为C.从x轴上射出磁场的粒子在磁场中运动的最长时间与最短时间之比为9:2D.沿平行x轴正方向射入的粒子离开磁场时的位置到O点的距离为14、如图所示,让两长为L的平行金属板带上等量异种电荷,板间加垂直纸面向里的匀强磁场,就构成了速度选择器模型,粒子在纸面内以垂直电场方向和磁场方向进入模型,只有速度满足的粒子才能沿直线射出。若某一粒子以速度v进入该模型后;运动轨迹为图中实线,则关于该粒子的说法正确的是()
A.粒子射入的速度一定是B.粒子通过速度选择器的时间C.粒子射出时的速度可能大于射入速度D.若粒子以从右侧进入一定不能沿直线从左侧离开15、绝缘的水平桌面上放置一金属圆环,其圆心的正上方有一个竖直的条形磁铁。当条形磁铁沿水平方向向右移动时,圆环始终未动。若圆环的质量为m,桌面对它的支持力为在此过程中()
A.小于mgB.大于mgC.圆环有向右的运动趋势D.圆环有向左的运动趋势16、如图所示,两电阻可以忽略不计的平行金属长直导轨固定在水平面上,相距为L,另外两根长度为L、质量为m、电阻为R的相同导体棒垂直静置于导轨上,导体棒在长导轨上可以无摩擦地滑动,导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,某时刻使导体棒a获得大小为水平向右的初速度,同时使导体棒b获得大小为水平向右的初速度;下列结论正确的是()
A.该时刻回路中产生的感应电动势为B.该时刻导体棒a的加速度为C.当导体棒a的速度大小为时,导体棒b的速度大小也是D.运动过程中通过导体棒a电荷量的最大值17、实验小组设计了如图所示的装置研究变压器,导体棒ab的两个端点分别搭接在两个竖直放置、半径相等的光滑金属圆环上,两圆环所在空间处于方向竖直向下的匀强磁场中,圆环通过电刷与导线c、d相接。c、d两个端点接在匝数比n1:n2=5:1的理想变压器原线圈两端,变压器副线圈接一滑动变阻器R0,导体棒ab绕与ab平行的水平轴(即两圆环的中心轴,轴与环面垂直)OO'以角速度ω匀速转动。如果滑动变阻器连入电路的阻值为R时,电流表的示数为I,ab棒;圆环及接触电阻均不计;下列说法正确的是()
A.滑动变阻器上消耗的功率为P=25I2RB.变压器原线圈两端的电压U1=5IRC.取ab在环的最低端时t=0,则导体棒ab中感应电流的表达式是D.若c、d间改接电阻R'后电流表的示数不变,则ab棒转过90°的过程中流过ab棒的电荷量可能为评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)18、小明同学设计了一个“电磁天平”,如图1所示,等臂天平的左臂为挂盘,右臂挂有矩形线圈,两臂平衡.线圈的水平边长L=0.1m,竖直边长H=0.3m,匝数为N1.线圈的下边处于匀强磁场内,磁感应强度B0=1.0T,方向垂直线圈平面向里.线圈中通有可在0~2.0A范围内调节的电流I.挂盘放上待测物体后,调节线圈中电流使得天平平衡,测出电流即可测得物体的质量.(重力加速度取g=10m/s2)
(1)为使电磁天平的量程达到0.5kg,线圈的匝数N1至少为___________匝.
(2)进一步探究电磁感应现象,另选N2=100匝、形状相同的线圈,总电阻R=10Ω,不接外电流,两臂平衡,如图2所示,保持B0不变,在线圈上部另加垂直纸面向外的匀强磁场,且磁感应强度B随时间均匀变大,磁场区域宽度d=0.1m.当挂盘中放质量为0.01kg的物体时,天平平衡,求此时磁感应强度的变化率等于___________T/s.
19、为了把需要传递的有用信号(如图像信号、声音信号等)加载到电磁波上发射出去,必须对振荡电流进行_____________(选填“调谐”“调制”或“解调”);使声音或图像信号从高频电流中还原出来的过程,叫_____________(选填“调谐”“调制”或“解调”),也叫检波。20、把一个用丝线悬排的铝球放在电路中的线圈上方;如图所示,在下列三种情况下,悬挂铝球的丝线所受的拉力的变化情况:
(1)当滑动变阻器的滑片向右移动时拉力______;
(2)当滑片向左移动时,拉力______;
(3)当滑片不动时,拉力______。(均选填“变大”“变小”或“不变”)21、某交变电压与时间的关系如右图所示,则此交变电压的有效值是_______V.22、可见光___________(选填“是”或“不是”)电磁波的一部分;电磁波在真空中的传播速度__________.评卷人得分四、作图题(共4题,共12分)23、在图中画出或说明图中所示情形下通电导线I所受磁场力的方向。
24、要在居民楼的楼道安装一个插座和一个电灯;电灯由光敏开关和声敏开关控制,光敏开关在天黑时自动闭合,天亮时自动断开;声敏开关在有声音时自动闭合,无声音时自动断开。在下图中连线,要求夜间且有声音时电灯自动亮,插座随时可用。
25、在“探究楞次定律”的实验中;某同学记录了实验过程的三个情境图,其中有两个记录不全,请将其补充完整。
26、如图所示:当条形磁铁向右靠近通电圆环时,圆环向右偏离,试在图中标出圆环中的电流方向___________.评卷人得分五、解答题(共4题,共36分)27、2021年5月28日凌晨,中科院合肥物质科学研究院的全超导托卡马克核聚变实验装置创造新的世界纪录,成功实现可重复的1.2亿摄氏度101秒和1.6亿摄氏度20秒等离子体运行。托卡马克装置是利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器(如图甲)。简化的模小拟磁场如图乙所示,半径为R的足够长水平圆柱形区域内,分布着水平向右的匀强磁场I,磁感应强度大小为B,磁场I所在区域外侧分布有厚度为L的环形磁场Ⅱ,其磁感应强度大小为且大小处处相同,方向与磁场I中磁场方向垂直,其横截面图与纵截面图分别如图丙、丁所示。某时刻氘原子核(已知氘原子核质量为m,电荷量为q)从磁场I最低点以速度v(未知)竖直向下射入磁场Ⅱ;氘原子核恰好不能飞出磁场区域,不计粒子的重力和空气阻力,不考虑相对论效应。求:
(1)氘原子核射入环形磁场Ⅱ的速度v的大小;
(2)氘原子核从磁场I最低点第一次射入磁场Ⅱ到第二次射入磁场Ⅱ前的路程为多少;
(3)该氘原子核从磁场I最低点出发后第三次回到磁场最低点需要的时间。
28、如图甲所示,两足够长的光滑平行导轨间距为L=0.4m,两导轨组成的导轨平面与水平面的夹角为θ=37°.导轨上端连接一阻值为R=0.2Ω的电阻,空间存在垂直导轨平面向上的匀强磁场.质量为m=0.2kg,电阻为r=0.2Ω的导体棒ab跨在两导轨上并与导轨接触良好.t=0时刻开始,导体棒在平行导轨向下的力F作用下由静止开始沿斜面向下做匀加速直线运动,力F随时间t变化的图像如图乙所示.但导体棒始终做匀加速运动.若0~1s内电阻R产生的热量为1.07J,取g=10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度。
(2)0~1s内拉力F做的功。
(3)2s内通过电阻R的电荷量.29、我国目前采用托卡马克(如图甲所示)磁约束装置作为核反应“容器”,某实验室简化的模拟磁约束磁场如图乙所示,半径为R的足够长水平圆柱形区域内分布水平向右的匀强磁场Ⅰ,并已知磁感应强度为B;圆柱形磁场区域Ⅰ外侧分布有厚度为L的环形磁场Ⅱ,其磁感应强度大小处处相同,方向与B(磁场Ⅰ)垂直,其左视图与纵截面图分别如图丙、图丁所示。某时刻速度为v=的氘原子核(已知氘原子核质量为m,电荷量为q)从水平磁场Ⅰ最低点竖直向下射入磁场Ⅱ;氘原子核恰不能飞出磁场区域,忽略粒子重力和空气阻力,不考虑相对论效应。
(1)求环形磁场Ⅱ的磁感应强度大小;
(2)求该氘原子核从出发后到回到水平磁场Ⅰ最低点需要的时间。
30、如图所示,一质量为m、电荷量为q()的粒子以速度进入速度选择器,速度选择器中匀强磁场的磁感应强度大小为粒子沿直线射出速度选择器后进人静电分析器,静电分析器两端中心位置M和N处各有一个小孔,通道中心轴线的半径为R,通道内存在均匀辐向电场,粒子从孔射出后沿半径方向进入环形匀强磁场且恰好未进入内侧小圆区域。已知环形磁场的外半径为R,内半径为不计粒子重力。可能用到的数据:tan22.5°=0.4,sin53°=0.8。求:
(1)速度选择器和静电分析器中的电场强度大小E1和E2;
(2)环形磁场的磁感应强度大小B2及粒子在环形磁场中的运动时间t。
参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、B【分析】【详解】
交流电是指电流的方向发生变化的电流,它的电流的大小可以不变,也可以变化,故选B。2、C【分析】【分析】
【详解】
A.将abcd向左平移,则穿过线圈的磁通量向外增加,根据楞次定律可知线圈中产生的感应电流方向是adcba;选项A错误;
B.将abcd垂直纸面向外平移;则穿过线圈的磁通量不变,则线圈中无感应电流产生,选项B错误;
C.将abcd以MN为轴转动30°,则穿过线圈的磁通量向外减小,根据楞次定律可知线圈中产生的感应电流方向是abcda;选项C正确;
D.将abcd以ab为轴转动30°;则穿过线圈的磁通量不变,则线圈中无感应电流产生,选项D错误。
故选C。3、B【分析】【分析】
【详解】
ABC.根据右手定则,导体棒中的电流方向为A→B,所以电流表A1中的电流方向为F→E;故A;C错误,B正确;
D.电流表A2中的电流方向为C→D;故D错误。
故选B。4、D【分析】【分析】
【详解】
A.由右手定则可知,导体棒ab进入磁场后电流方向由b到a;故A错误;
B.导体棒进入磁场后切割磁感线产生感应电动势;在闭合回路中产生电流,部分机械能转化为焦耳热,有能量转化,故B错误;
C.导体棒切割磁感线产生的感应电动势
安培力
导体棒做匀速直线运动,由平衡条件得
代入数据解得
故C错误;
D.导体棒进入磁场前做自由落体运动,下落高度
故D正确。
故选D。5、D【分析】【详解】
A.由于物体运动一段时间离开斜面;所以所受洛仑兹力垂直斜面向上,由左手定则可知物体带正电,故A错误;
BC.物体离开斜面时
可得
所以物体的带电量大小;物体的质量都未知;也不能计算出来,故BC错误;
D.物体在离开斜面前,在垂直于斜面方向上处于平衡状态
在沿斜面方向上
因此物体沿斜面向下做初速度为零的匀加速运动,加速度
可得物体在斜面上运动的时间
故D正确。
故选D。6、D【分析】【详解】
A.粒子做逆时针的匀速圆周运动;根据左手定则,可知粒子带正电,A错误;
B.根据
得
从M点射出粒子的圆周半径更小;则速度更小,B错误;
CD.由
粒子周期不变;圆周运动的圆心角越大,运动时间越长,有几何关系可知,弦切角等于圆心角的一半,当弦切角越小,运动时间越短,如图。
当弦与bc圆弧边界相切时,弦切角最小。Ob等于R,由几何关系,此时圆周运动的圆心角为则最短时间为
M、N两点具体位置未知,则无法判断从M点射出粒子所用时间和从N点射出粒子所用时间的大小关系;C错误,D正确。
故选D。7、C【分析】【分析】
【详解】
A.该粒子在C中的磁场中向右偏转;根据左手定则可知,粒子一定带正电,选项A错误;
B.粒子做B区域做直线运动;则电场力等于洛伦兹力,洛伦兹力向右,则电场力向左,可知电场方向向左,选项B错误;
C.增大U1则粒子进入B区域的速度增加,若相应减小B1;则洛伦兹力与电场力仍可能相等,即粒子可能仍然沿直线通过B,选项C正确;
D.增大U1,粒子进入B区域的速度增加,并相应改变B1,使粒子仍然沿直线通过B,则粒子进入C中的速度也增加,根据
可知在C中的半径变大;选项D错误。
故选C。8、B【分析】【详解】
A.曲线a表示的交变电动势有效值为
故A错误;
B.曲线a表示的交变电动势的周期为0.04s,则频率为
故B正确;
C.曲线b表示的交变电动势的周期为0.06s,根据可知转速与周期成反比,故转速之比为故C错误;
D.时刻曲线a、b的电动势瞬时值都为零;线圈处于中性面,穿过线圈的磁通量最大,故D错误。
故选B。二、多选题(共9题,共18分)9、B:D【分析】【分析】
【详解】
AC.红外线的热效应显著;紫外线的化学作用显著,AC错误;
B.紫外线有很强的荧光效应;可以用来验钞和商标防伪标志,B正确;
D.红外线高空摄影利用红外线衍射现象比较显著;容易透过云雾烟尘的特性,D正确。
故选BD。10、A:B【分析】【分析】
【详解】
A.当螺线管中电流增大时,其形成的磁场不断增强,因此线圈P中的磁通量增大,根据楞次定律可知线圈P将阻碍其磁通量的增大;故线圈有远离和收缩的趋势,故A正确;
B.当螺线管中电流最大时,其形成磁场最强,故时刻,穿过P的磁通量最大;故B正确;
CD.时刻,螺线管中电流为零,穿过P的磁通量最小,为零,但穿过线圈P的磁通量是变化的,因此此时P中有感应电流;故CD错误。
故选AB。11、B:C【分析】【详解】
AB.图甲中,断开的瞬间,灯闪亮,是因为电路稳定时的电流小于的电流,则可知的电阻小于的电阻;选项A错误,选项B正确;
C.图乙中,因为要观察两只灯泡发光的亮度变化,两个支路的总电阻相同,因两个灯泡电阻相同,所以变阻器R与的电阻值相同;选项C正确;
D.图乙中,闭合瞬间,对电流由阻碍作用,所以中电流与变阻器R中电流不相等;选项D错误。
故选BC。12、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.医院用X光进行透视;是因为它是各种电磁波中穿透能力较强的,γ射线的穿透能力最强,A错误;
B.射线具有很高的能量;可以用来培育优良品种,B正确;
C.微波几乎没有热效应;C错误;
D.一切物体都在辐射红外线;这种辐射与物体的温度有关,D正确。
故选BD。13、A:C【分析】【详解】
A.粒子射出磁场时离S最远的位置是x轴上的P点,可以画出其轨迹1,可知SP为直径
得到R=d
洛仑兹力提供向心力
代入
A正确;
B.运动周期
得到
由几何知识可得从O点射出的粒子如轨迹3,轨迹所对的圆心角为60°,在磁场中的运动时间
故B错误;
C.运动时间最长的粒子为运动轨迹与x轴相切的粒子(轨迹2),对应的圆心角为270°,得
运动时间最短的粒子为从原点飞出的粒子(轨迹3),此时对应的圆心角为60°,得到
所以
选项C正确;
D.沿平行x轴正方向射入的粒子,圆心在原点处,运动轨迹为四分之一圆,离开磁场时的位置到O点的距离为d;故D错误;
故选AC。14、C:D【分析】【详解】
AC.假设粒子带正电;则电场力就向下,则由左手定则知所受洛伦兹力方向向上;
由受力分析结合运动轨迹知
则
运动过程洛伦兹力不做功,电场力做负功,则粒子速度减少,粒子射出时的速度小于射入时的速度;若粒子带负电,电场力向上,则由左手定则知所受洛伦兹力方向向下,由受力分析结合运动轨迹知,
则
运动过程洛伦兹力不做功;电场力做正功,则粒子速度增加,粒子射出时的速度大于射入时的速度,故C正确A错误;
B.若粒子在正电,则在运动过程中洛伦兹力在水平方向有向左的分力,粒子在水平方向做减速运动,运动时间大于若粒子带负电,粒子受到的洛伦兹力在水平向右有分力作用,粒子在水平方向做加速运动运动时间小于故B错误;
D.若粒子以从右侧进入;则不论粒子带正电还是负电,粒子受到的电场力和洛伦兹力都同向,不能满足二力平衡,故粒子不可能做直线运动,故D正确。
故选CD。15、A:C【分析】【详解】
当条形磁铁水平向右移动时;闭合导体环内的磁通量减小,因此线圈做出的反应是面积有扩大的趋势,同时将跟随磁铁,从而达到“阻碍”磁通量的减小;故金属圆环受安培力向右上方,则桌面对圆环的支持力小于其自身重力,且圆环相对桌面有向右的运动趋势,AC正确,BD错误。
故选AC。16、B:C:D【分析】【分析】
【详解】
A.根据右手定则可知两根导体棒切制磁感应线产生的感应电动势方向相反;故该时刻回路中产生的感应电动势。
A错误;
B.在题中运动状态下;回路中的感应电流。
导体棒a所受安培力大小。
可得。
B正确;
C.由于两导体棒整体在水平方向动量守恒,当导体棒a的速度大小为时;根据动量守恒定律得。
解得。
C正确;
D.由上解析知。
对a由动量定理。
而由安培力公式得。
通过导体棒a电荷量的最大值。
D正确。
故选BCD。17、A:D【分析】【详解】
A.由变压器原副线圈两端的电流公式得
滑动变阻器上消耗的功率,即副线圈功率
A正确;
B.由变压器原副线圈两端的电压公式可知,
又由欧姆定律
所以
B错误;
C.ab在环的最低端时t=0,则导体棒ab中感应电流的表达式是
C错误;
D.在cd端接电阻R'后,原电路的电压仍然不变,是
电流表的示数不变,可知电阻
交流电的电流最大值
旋转90度,磁通量变化为
所以电量
q也可以写成
D正确。
故选AD。三、填空题(共5题,共10分)18、略
【分析】【分析】
(1)电磁天平的工作原理为通电线框在磁场中受到安培力;当安培力和被测物体的重力相等时天平处于平衡。
(2)在上方加入变化的磁场后;变化的磁场产生的电流使线框在下部磁场受安培力和重力平衡.
【详解】
(1)天平平衡时,有当电流最大即2A时N1最小,带入数据得N1=25
(2)天平平衡时,安培力等于重力,安培力为重力为0.1N,代入数据得【解析】250.119、略
【分析】【详解】
[1]信息转化为电信号后;由于信号频率比较低不能直接用来发射,需要把传递的电信号“加载”到高频电磁波上,这就是调制;
[2]从经过调制的高频电流中“取出”调制电信号,这一过程叫解调或叫检波。【解析】调制解调20、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]铅球相当于口朝下的线圈;当滑动变阻器的滑动头向右移动时,电流增大磁场增强,由楞次定律可知线圈与铅球互相排斥,则拉力变小。
(2)[2]理由类似于上面;当滑动变阻器的滑动头向左移动时,电流减小,由楞次定律可知线圈与铅球互相吸引,则拉力变大。
(3)[3]滑动变阻器的滑动端不移动时,电流没有变化,则铅球没有感应电流出现,则拉力不变。【解析】①.变小②.变大③.不变21、略
【分析】【详解】
根据电流的热效应:
代入数据:
解得:=50A
思路分析:根据电流的热效应;利用有效值的定义进行计算可得结果.
试题点评:考查对有效值的计算【解析】5022、略
【分析】【详解】
[1][2]可见光是电磁波的一部分;电磁波在真空中的传播速度【解析】是四、作图题(共4题,共12分)23、略
【分析】【详解】
根据左手定则,画出通过电导线I所受磁场力的方向如图所示。
【解析】24、略
【分析】【分析】
根据题中“要在居民楼的楼道安装一个插座和一个电灯”可知;本题考查交流电的常识,根据开关作用和交流电接线常识,进行连接电路图。
【详解】
晚上;天黑光控开关闭合,有人走动发出声音,声控开关闭合,灯亮,说明两个开关不能独立工作,只有同时闭合时,灯才亮,即两个开关和灯泡是三者串联后连入电路;根据安全用电的原则可知,开关控制火线,开关一端接火线,一端接灯泡顶端的金属点,零线接灯泡的螺旋套;三孔插座通常的接线方式是面对插座,上孔接地线,左孔接零线,右孔接火线;电路图如下图所示。
【解析】25、略
【分析】【分析】
【详解】
由第一个图可知:当条形磁铁的N极插入线圈过程中
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