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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2025年湘教版选择性必修二物理上册阶段测试试卷831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6题,共12分)1、如图所示,在边长ab=L,bc=L的矩形区域内存在着垂直纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场,在ad边中点O处有一粒子源,可以垂直磁场向区域内各方向发射速度大小相等的同种带电粒子,若沿Od方向射入的粒子从磁场边界cd离开磁场,该粒子在磁场中运动的时间为t0,圆周运动半径为L;不计粒子的重力和粒子间的相互作用,下列说法正确的是()
A.粒子带正电B.粒子的比荷为C.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为4t0D.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为5t02、如图所示,条形磁铁以速度v远离螺线管;螺线管中的感应电流的情况是()
A.穿过螺线管中的磁通量增加,电流计中的感应电流由a流向bB.穿过螺线管中的磁通量减少,电流计中的感应电流由b流向aC.穿过螺线管中的磁通量增加,电流计中的感应电流由a流向bD.穿过螺线管中的磁通量减少,电流计中的感应电流由a流向b3、某力敏电阻的阻值随着压力的增大而线性减小。一同学利用该力敏电阻设计了判断小车在水平方向上运动状态的装置。其工作原理如图甲所示,将力敏电阻和一块档板固定在绝缘小车上,之间放置一个光滑绝缘重物M,重物与挡板之间通过轻弹簧连接。某次实验中,电流表示数随时间变化关系如图乙所示、已知0-t1时间内;小车处于静止状态,则()
A.0~t1时间内,弹簧处于压缩状态B.t1~t2时间内,小车的加速度随时间均匀减小C.t2~t3时间内,小车可能向左做匀减速直线运动D.t2~t3时间内,小车可能向左做加速度增大的加速直线运动4、利用电压u=220sin100πt(V)交流电源对如图电路供电,已知理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,灯泡L1和L2规格均为“40V,20W”,电阻R的阻值为100Ω;所有电表均为理想电表。则下列说法正确的是()
A.若开关S断开,电表V2的示数为44VB.若开关S断开,电表A1、A2的示数之比为5:1C.若开关S由断开到闭合,A1示数增大,V1示数增大D.若开关S由断开到闭合,A2示数增大,V2示数减小5、如图所示,正方形abcd区域(包含边界)存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电量为q的正电粒子从a点沿着ab方向射入磁场中,边长为l,不计粒子的重力,为使粒子从cd边射出磁场区域;粒子的速度可能为()
A.B.C.D.6、显像管电视机应用了电子束的磁偏转原理,显像管电子枪发出的电子,由安装在管颈上的偏转线圈产生的磁场控制电子水平偏转,水平方向偏转的俯视图如图所示,水平方向由到的扫描,称之为行扫描.关于由到的一次行扫描过程中行偏转线圈产生的磁场,下列说法正确的是()
A.磁场方向先向右后向左B.磁场方向先向下后向上C.磁感应强度先变小后变大D.磁感应强度先变大后变小评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)7、如图所示,一阴极射线管,左侧不断有电子射出,若在管的正下方放一通电直导线AB时;发现射线的径迹向下弯曲,则()
A.导线中的电流从B到AB.导线中的电流从A到BC.若要使电子束的径迹向上弯曲,可以改变AB中的电流方向来实现D.电子束的径迹与AB中的电流无关8、如图所示,薄铅板两侧存在磁感应强度大小为B、方向相反的两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,磁感线平行于薄铅板,一个质量为m、电荷量为q的粒子,从薄铅板上a点开始以一定的速度,垂直于薄铅板在Ⅰ区域开始运动,经过一段时间,从b点穿透薄铅板进入Ⅱ区域,在Ⅱ区域运动一段时间之后打在薄铅板上c点不再运动。已知a、b间距离为L,b、c间距离为则()
A.粒子带正电B.粒子从a点运动到c点的时间为C.若粒子穿过薄铅板时损耗的能量的更少,那么将会更早再次到达薄铅板D.粒子在Ⅰ区域的速度大小为9、如图,绝缘的水平桌面上固定着两根相距电阻不计的足够长光滑金属导轨,两导轨左端与阻值的电阻相连。竖直向下、有左边界(处)的、范围足够大的磁场沿方向均匀增大,磁感应强度一根质量电阻的金属棒垂直置于导轨上并始终接触良好。棒在水平外力作用下从处沿导轨向右做直线运动,运动过程中回路电流恒为以下判断正确的是()
A.金属棒在处时,电阻R的电功率为B.金属棒在处的速度为C.金属棒在处时,克服安培力做功的瞬时功率为D.金属棒从运动到过程中克服安培力做的功为10、如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为22∶1,在a、b端加上一电压瞬时值表达式为的交变电流,通过小灯泡的电流为小灯泡正常发光。下列说法正确的是()
A.小灯泡的额定电压为B.小灯泡的额定功率为C.将滑动变阻器的滑片向d端移动,小灯泡亮度不变11、如图所示,等腰直角三角形abc区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,直角边ac长度为L,磁感应强度大小为B。在c点有一粒子源,可沿纸面内各个方向射出质量为m、电荷量为+q的粒子,所有粒子不计重力、速度大小均为其中从c点沿cb方向射入磁场的粒子,运动轨迹恰好垂直于边界ab射出磁场。关于粒子运动下列说法正确的是()
A.粒子速度的大小满足B.从ac射出的粒子在磁场中的运动时间都相同C.从点射出磁场的粒子在点的速度方向与夹角为D.所有从边界出射的粒子中在磁场中运动的最短时间为12、如图所示,足够长的平行光滑金属导轨倾斜放置,与水平面夹角为30°,两导轨间的距离为L,导轨顶端接有电容为C的电容器。一根质量为m的均匀金属棒ab放在导轨上,与两导轨垂直且保持良好接触,整个装置放在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上,重力加速度为g,不计一切电阻。由静止释放金属棒,金属棒下滑x的过程中电容器未被击穿;下列说法正确的是()
A.金属棒做加速度越来越小的加速运动B.金属棒下滑x时的速度v=C.金属棒下滑x的过程中电容器储存的电荷量q=D.金属棒下滑x的过程中,电容器储存的电场能E电=13、如图所示,是间距足够长的水平固定平行金属导轨(电阻不计,摩擦不计),导轨左端连接有定值电阻R和理想电流表A。电阻值质量的均匀直金属杆垂直放在两导轨左端。轨道所在的空间有方向垂直纸面向下、磁感应强度大小的匀强磁场。现对金属杆施加大小(v是金属杆的速度)的水平外力;使金属杆由静止开始向右运动,此过程中通过电流表的电流随时间均匀增大。则下列说法正确的是()
A.金属杆向右做匀加速运动B.导轨左端电阻R的值为C.内导体杆运动了D.内通过电流表的电量为14、用均匀导线做成的单匝正方形线圈的边长为l,正方形的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,a、b、c、d分别为各边的中点;如图所示。下列说法正确的是()
A.当磁场的磁感应强度不变时,线框以ab为轴旋转,线框中有感应电流B.当磁场的磁感应强度不变时,线框分别以ab和cd为轴以相同的角速度旋转,感应电动势的最大值不同C.当线框不动,磁场的磁感应强度增大时,a点电势低于b点电势D.当磁场的磁感应强度以的变化率增大时,a、b两点的电压15、关于电磁波谱,下列说法中正确的是()A.X射线对生命物质有较强的作用,过量的X射线辐射会引起生物体的病变B.γ射线是波长最短的电磁波C.紫外线的频率比紫光低D.在电磁波谱中,穿透能力最强的是X射线评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)16、线圈每通过中性面一次,电流方向改变一次。______17、磁电式电流表
(1)原理:安培力与电流的关系。通电线圈在磁场中受到___________而偏转,线圈偏转的角度越大,被测电流就___________,根据指针的___________;可以知道被测电流的方向。
(2)构造:___________、___________;螺旋弹簧、指针、极靴。
(3)特点:极靴与铁质圆柱间的磁场沿半径方向,线圈无论转到什么位置,它的平面都跟磁感线平行,且线圈左右两边所在处的磁感应强度大小___________。
(4)优点:灵敏度高,可以测出___________的电流。
缺点:线圈的导线很细,允许通过的电流___________
(5)如图所示,已知导体棒中通有电流I,导体棒长度为l,磁场磁感应强度为B,当导体棒按下面几种方式放置时,写出导体棒所受安培力的大小,并写出安培力的方向。_______、______、______、_______。
18、如图所示,i—t图象表示LC振荡电流随时间变化的图象,在t=0时刻,电路中电容器的M板带正电,在某段时间里,电路的磁场能在减少,而M板仍带正电,则这段时间对应图象中________段。
19、电磁场与电磁波。
(1)麦克斯韦电磁场理论。
a.变化的磁场产生电场。
①在变化的磁场中放入一个闭合的电路,由于穿过电路的磁通量发生变化,电路中会产生____。这个现象的实质是变化的磁场在空间产生了____。
②即使在变化的磁场中没有闭合电路,也同样要在空间产生___。
b变化的电场产生磁场。
变化的电场也相当于一种电流,也在空间产生___,即_____的电场在空间产生磁场。
(2)电磁场:变化的___和____所形成的不可分割的统一体。
(3)电磁波。
a.电磁波的产生:____变化的电场和____变化的磁场交替产生;由近及远地向周围传播,形成电磁波。
b.电磁波的特点。
①电磁波____在真空中传播。
②电磁波的传播速度等于____。
③光在本质上是一种电磁波。即光是以____形式传播的一种电磁振动。
c.电磁波的波速。
①波速、波长、频率三者之间的关系:波速=___×_____。
电磁波的波速c与波长λ、频率f的关系是c=____。
②电磁波在真空中的传播速度c=3×108m/s。20、如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,长为L的导体棒Oa以点O为中心转动,而另一端a刚好搭在光滑的半圆形金属导轨上,Oa以角速度顺时针匀速转动,在Ob间接入一阻值为R的电阻,导体棒Oa产生的电动势大小为___________;流过电阻R上的电流方向为___________(填写“左到右”或“右到左”)。
21、目前雷达发射的电磁波频率多在200MHz至1000MHz的范围内;请回答下列关于雷达和电磁波的有关问题。
(1)雷达发射电磁波的波长范围是多少______。
(2)能否根据雷达发出的电磁波确定雷达和目标间的距离_______。22、如图所示,厚度为h、宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中,当电流通过导体板时,在导体板的上侧面A和下侧面之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应。达到稳定状态时,导体板上侧面A的电势________下侧面的电势(“高于”“低于”或“等于”):假设该导体每立方米有n个自由电子,电子的电荷量为e,测得电势差大小为U,则导体的电流强度I=________。23、如图甲所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,线圈的两端接一只小灯泡,在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场;已知线圈的匝数n=100匝,总电阻r=1.0Ω,所围成矩形的面积S=0.04m2,小灯泡的电阻R=9.0Ω,磁感应强度随时间按如图乙所示的规律变化,线圈中产生感应电动势的最大值为_________,小灯泡消耗的电功率为________,在磁感应强度变化的时间内,通过小灯泡的电荷量为________,图中横坐标为时,小灯泡的电压为________。
评卷人得分四、作图题(共4题,共24分)24、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。
25、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。
26、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。
27、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、实验题(共2题,共16分)28、传感器担负着信息的采集任务,在自动控制中发挥着重要作用,传感器能够将感受到的物理量(如温度、光、声等)转换成便于测量的量(通常是电学量),例如热敏传感器,主要是应用了半导体材料制成的热敏电阻,热敏电阻阻值随温度变化的图线如图甲所示,图乙是由热敏电阻R1作为传感器制作的简单自动报警器的线路图.
(1)为了使温度过高时报警器响铃,c应接在______处(填a或b).
(2)若使启动报警的温度提高些,应将滑动变阻器滑片P向___移动(填左或右).
(3)如果在调试报警器达最低报警温度时,无论如何调节滑动变阻器滑片P都不能使报警器工作,且电路连接完好,各电路元件都能处于工作状态,则造成工作电路不能正常工作的原因可能是_________________(写出一个).
29、某同学使用如图所示的三组器材探究电磁感应现象。
(1)在甲图中,闭合开关s后,将滑片P向右减速移动的过程中,线圈B中的磁通量______(选填“增大”或“减小”)。
(2)在乙图中,将如图所示条形磁铁向下插入线圈的过程中,感应电流从______(选填“正”或“负”)极接线柱流入电表。
(3)为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈连接,如图丙所示.已知线圈由端开始绕至端;当电流从电流计G左端流入时,指针向左偏转。当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离时,指针向右偏转.俯视线圈,其绕向为_______(填:“顺时针”或“逆时针”)。参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、A【分析】【详解】
A.由题设条件作出以O1为圆心的轨迹圆弧;如图所示。
由左手定则;可知该粒子带正电,选项A正确;
BCD.由图中几何关系可得
解得可得T=12t0,根据洛伦兹力公式和牛顿第二定律可得
解得选项BCD错误。
故选A。2、B【分析】【分析】
【详解】
条形磁铁从左向右远离螺线管的过程中,穿过线圈的原磁场方向向下,且磁通量在减少,根据楞次定律可知,螺线管中感应电流的磁场方向向下,又由安培定则判断电流计中的感应电流由b流向a;故B正确,ACD错误。
故选B。3、A:D【分析】【详解】
A.0~t1时间内;电流最大,力敏电阻的阻值最小,所受压力最大,所以弹簧处于压缩状态,故A正确;
B.t1~t2时间内,电流减小,力敏电阻的阻值增大,所受压力F减小,根据牛顿第二定律,小车的加速度为
小车的加速度增大;故B错误;
CD.t2~t3时间内;电流最小,力敏电阻的阻值最大,所受压力最小,合力向左,小车的加速度向左,又因为电流不变,压力不变,小车的合力不变,加速度不变,小车做加速度向左的匀变速直线运动,小车可能向左做匀加速直线运动,也可能向右做匀减速直线运动,还有可能M与力敏电阻分离了,此时小车可能向左做加速度增大的加速直线运动,故C错误,D正确。
故选AD。4、D【分析】【详解】
B.若开关S断开,电表A1、A2的示数之比为
选项B错误;
A.电源的电动势有效值为
灯泡电阻
则
解得
选项A错误;
CD.由上述表达式可知
若开关S由断开到闭合,相当与RL减小,则I1变大,U2减小,则I2变大,U1减小,即A1、A2示数增大,V1、V2示数减小;选项C错误,D正确。
故选D。5、C【分析】【详解】
根据洛伦兹力充当向心力,有
可得
可知对于同一粒子或比荷相同的粒子,在同一磁场中做圆周运动的轨迹半径由速度决定,速度越大轨迹半径越大,速度越小则轨迹半径越小。因此,粒子若要从cd边射出磁场区域,则恰好从d点出射时,粒子有最小速度,且此时ad为粒子轨迹的直径,有
解得
若粒子恰好从c点射出,粒子有最大速度,根据几何关系可知,此时粒子的轨迹半径为则有
解得
综上可知,若粒子从cd边射出磁场区域,则粒子速度的取值范围为
故选C。6、C【分析】【详解】
AB.电子受到的洛伦茲力先向上后向下;由左手定则可知磁感应强度先垂直纸面向外后垂直纸面向里,A;B错误;
CD.电子束偏转半径先变大后减小;故磁感应强度先变小后变大,C正确,D错误。
故选C。二、多选题(共9题,共18分)7、A:C【分析】【分析】
【详解】
AB.电流的方向与负电荷运动的方向相反;所以阴极射线管内电流的方向向左;由图可知,电子受到的洛伦兹力的方向向下,所以阴极射线管处的磁场的方向垂直于纸面向里,由安培定则可知,AB中电流的方向向左.故A正确,B错误;
CD.若要使电子束的径迹向上弯曲;则阴极射线管处的磁场的方向需向外,根据安培定则,可以改变AB中的电流方向来实现,故C正确,D错误。
故选AC。8、B:D【分析】【详解】
A.由左手定则可知;粒子带负电,A错误;
BC.粒子在Ⅰ区域和Ⅱ区域内运动的周期均为
且在两区域运动的弧对应的圆心角均为则粒子从a点运动到c点的时间
与粒子在磁场中运动的速度无关;粒子到达薄铅板的时间不变,C错误B正确;
D.粒子在Ⅰ区域运动的轨迹半径
由
可知,粒子在Ⅰ区域的速度大小为
D正确。
故选BD。9、B:D【分析】【详解】
A.电路中电流恒为1A,根据
可得金属棒在处时,电阻R的电功率为0.2W;故A错误;
B.金属棒在处时,磁感应强度
根据公式
及欧姆定律
联立解得
故B正确;
C.金属棒在处时,安培力大小为
则克服安培力做功的瞬时功率为
故C错误;
D.金属棒在时的安培力大小为
由题意可知,安培力与成线性关系,可得金属棒从运动到过程中克服安培力做的功
故D正确。
故选BD。10、B:C【分析】【分析】
【详解】
A.由可得交变电流的有效值为220V,根据
可得副线圈两端的电压为10V;此时小灯泡正常发光,则小灯泡的额定电压为10V,故A错误;
B.由
可得小灯泡的额定功率为故B正确;
C.灯泡与滑动变阻器并联;因此滑动移动,小灯泡不受影响,故C正确。
故选BC。11、A:C【分析】【详解】
A.根据题意,从点沿方向射入磁场的粒子,运动轨迹恰好垂直于边界射出磁场;如图所示。
根据几何关系可知,点为圆心,由洛伦兹力提供向心力有
又
联立解得
故A正确;
B.对于从ac射出的粒子;初速度方向不同,则在磁场中的轨迹对应的圆心角不同,则运动时间不同,B错误;
C.粒子从点射出磁场;根据题意,粒子的运动轨迹如图所示。
由于粒子在磁场中轨迹半径可知三角形为等边三角形,则有
即粒子在点的速度方向与夹角为故C正确;
D.根据题意可知,所有从边界出射的粒子中在磁场中运动,当弦长最短时,即弦与垂直时,运动的时间最短,则最短时间的运动轨迹为弧线如图所示。
根据几何关系可得
可得
则有
可得
故D错误。
故选AC。12、C:D【分析】【分析】
【详解】
A.导体棒沿光滑导轨下滑切割磁感线产生动生电动势;同时给电容器充电,由牛顿第二定律有。
而充电电流为。
联立可得。
可知加速度恒定;即金属棒做匀加速直线运动,故A错误;
B.金属棒做匀加速直线运动,则下滑x时的速度为v;有。
联立解得速度。
故B错误;
C.金属棒下滑x的过程中电容器储存的电荷量为。
故C正确;
D.金属棒下滑x的过程中;电容器储存的电荷量为。
电荷量与电压成正比;则电容器储存的电场能为。
而。
联立解得。
另解:对棒的下滑过程由动能定理;有。
而。
联立解得。
故D正确;
故选CD。13、A:D【分析】【分析】
【详解】
A.根据及可知;当电流随时间均匀增大时,导体棒的速度也随时间均匀增大,所以金属杆向右匀加速直线运动。A正确;
B.对导体棒受力分析得
加速度恒定,所以有
解得
B错误;
C.由选项B可知
内导体杆运动的位移为
C错误;
D.内通过电流表的电量为
D正确。
故选AD。14、A:C【分析】【详解】
AB.当磁场的磁感应强度为B且恒定不变时,线框分别以ab和cd为轴以相同的角速度旋转,线圈中均会有感应电动势产生,由Em=BSω知:电动势的最大值相同,故A正确,B错误。
C.当磁感应强度增加,由楞次定律可知,感应电流沿acbda方向,b端相当于电源的正极,则a点电势低于b点电势。故C正确;
D.由法拉第电磁感应定律可得,感应电动势为
a、b两点间的电势差
故D错误。
故选AC。15、A:B【分析】【分析】
【详解】
A.X射线对生命物质有较强的作用;过量的X射线辐射会引起生物体的病变,选项A正确;
B.γ射线是波长最短的电磁波;选项B正确;
CD.在电磁波谱中从无线电波到γ射线;波长逐渐减小,频率逐渐增大,紫外线的频率比紫光高,在电磁波谱中γ射线的穿透能力最强,选项CD错误。
故选AB。三、填空题(共8题,共16分)16、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]在中性面时,没有边切割磁感线,感应电动势为零,线圈每通过中性面一次,电流方向改变一次,此说法正确。【解析】正确17、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1][2][3]原理:安培力与电流的关系。通电线圈在磁场中受到安培力而偏转;线圈偏转的角度越大,被测电流就越大,根据指针的偏转方向,可以知道被测电流的方向。
(2)[4][5]构造:磁铁;线圈、螺旋弹簧、指针、极靴。
(3)[6]特点:极靴与铁质圆柱间的磁场沿半径方向;线圈无论转到什么位置,它的平面都跟磁感线平行,且线圈左右两边所在处的磁感应强度大小相同。
(4)[7][8]优点:灵敏度高;可以测出很弱的电流。
缺点:线圈的导线很细;允许通过的电流很弱。
(5)[9]磁场和电流垂直,所以安培力为
方向:垂直导线斜向下。
[10]磁场和电流垂直,所以安培力为
方向:垂直纸面斜向外。
[11]磁场和电流垂直,所以安培力为
方向:垂直导线斜向上。
[12]磁场和电流平行,安培力等于零【解析】安培力越大偏转方向磁铁线圈相同很弱很弱垂直导线斜向下垂直纸面斜向外垂直导线斜向上018、略
【分析】【详解】
由电流图象可得,在t=0时刻是电容器开始放电,电路中电容器的M板带正电,故电流方向逆时针为正方向;某段时间里,电路的磁场能在减少,说明电路中的电流在减小,是电容器的充电过程,此时M板带正电,说明此时电流方向顺时针方向为负,符合电流减小且为负值的只有cd段【解析】cd19、略
【解析】①.感应电流②.电场③.电场④.生磁场⑤.变化⑥.电场⑦.磁场⑧.周期性⑨.周期性⑩.可以⑪.光速⑫.波动⑬.波长⑭.频率⑮.λf20、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]导体棒Oa匀速转动,产生的感应电动势为
[2]由右手定则可知,导体棒中的电流由则流过电阻R上的电流方向为左到右。【解析】左到右21、略
【分析】【详解】
[1]由可得
所以雷达发射电磁波的波长范围是0.3m~1.5m。
[2]电磁波测距的原理就是通过发射和接收的时间间隔t来确定距离,所以可根据
确定和目标间的距离。【解析】0.3~1.5m能22、略
【分析】【详解】
[1]导体的电子定向移动形成电流,电子的运动方向与电流方向相反,电流方向向右,则电子向左运动,由左手定则判断,电子会偏向A端面,板上出现等量的正电荷,电场线向上,所以侧面A的电势低于下侧面的电势;
[2]最终电子处于平衡状态;则电场力与洛伦兹力平衡,则有:
则:
根据电流的微观表达式可知导体中通过的电流为:
【解析】低于23、略
【分析】【详解】
[1]由图像知,线圈中产生的交变电流的周期
所以
[2]电流的最大值
有效值
则小灯泡消耗的电功率
[3]在时间内,根据法拉第电磁感应定律得,电动势的平均值
平均电流
流过灯泡的电荷量
代入解得
[4]因磁感应强度随时间按如图乙所示的规律变化,那么线圈中产生感应电动势瞬时表达式e=Emcosωt
当时e=8cos60°(V)=4V
根据闭合电路欧姆定律可以得
则小灯泡两端的电压为U=3.6V【解析】8V2.88W4×10-3C3.6V四、作图题(共4题,共24分)24、略
【分析】【
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