高二年级物理期末复习电磁感应

发布 2020-12-07 16:05:28 阅读 7132

a.交流电的频率为0.02 hz

b.原线圈输入电压的最大值为200 v

c.电阻r2的电功率约为6.67 w

d.通过r3的电流始终为零。

5、如图,有一理想变压器,原副线圈的匝数比为n.原线圈接正弦交流电压u,输出端接有一个交流电流表和一个电动机。电动机线圈电阻为r.

当输入端接通电源后,电流表读数为i,电动机带动一重物匀速上升。下列判断正确的是( )

a.电动机两端电压为ir

b.电动机消耗的功率为i2r

c.原线圈中的电流为ni

d.变压器的输入功率为ui/n

6、如图所示,线圈的自感系数l和电容器的电容c都很小(如:l=1mh,c=200pf),此电路的作用是。

a. 阻直流通交流,输出交流。

b.阻交流通直流,输出直流。

c.阻低频通高频,输出高频交流。

d.阻高频通低频,输出低频交流和直流。

7、在如图多事的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有( )

a.升压变压器的输出电压增大。

b.降压变压器的输出电压增大。

c.输电线上损耗的功率增大。

d.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大。

8、如右图,一理想变压器原副线圈匝数之比为4:1 ,原线圈两端接入一正弦交流电源;副线圈电路中r为负载电阻,交流电压表和交流电流表都是理想电表.下列结论正确的是( )

a.若电压表读数为6v,则输入电压的最大值为v

b.若输入电压不变,副线圈匝数增加到原来的2倍,则电流表的读数减小到原来的一半。

c.若输入电压不变,负载电阻的阻值增加到原来的2倍,则输入功率也增加到原来的2倍。

d.若保持负载电阻的阻值不变.输入电压增加到原来的2倍,则输出功率增加到原来的4倍。

2、计算题(共一题)

1、某交流发电机输出功率为5×10.5 w,输出电压为u=1.0×10.

3 v,假如输电线的总电阻r=10 ω,在输电线上损失的电功率等于输电功率的5%,用户使用电压u=380 v.

1)画出输电线路的示意图。(标明各部分的符号)

2)所用升压和降压变压器的原、副线圈的匝数比是多少?(使用的变压器是理想变压器)

题组二(电磁感应部分)

1、选择题(8道题)

1、如图所示,在磁感应强度大小为b、方向竖直向上的匀强磁场中,有一质量为、阻值为的闭合矩形金属线框用绝缘轻质细杆悬挂在点,并可绕点摆动。金属线框从右侧某一位置静止开始释放,在摆动到左侧最高点的过程中,细杆和金属线框平面始终处于同一平面,且垂直纸面。则线框中感应电流的方向是。

a.b.

c.先是,后是。

d.先是,后是。

2、一长直铁芯上绕有一固定线圈m,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环n,n可在木质圆柱上无摩擦移动。m连接在如图所示的电路中,其中r为滑线变阻器,和为直流电源,s为单刀双掷开关。下列情况中,可观测到n向左运动的是。

a.在s断开的情况下, s向a闭合的瞬间。

b.在s断开的情况下,s向b闭合的瞬间。

c.在s已向a闭合的情况下,将r的滑动头向c端移动时。

d.在s已向a闭合的情况下,将r的滑动头向d端移动时。

3、如图所示的电路中,三个相同的灯泡a、b、c和电感l1、l2与直流电源连接,电感的电阻忽略不计.电键k从闭合状态突然断开时,下列判断正确的有( )

先变亮,然后逐渐变暗。

先变亮,然后逐渐变暗。

先变亮,然后逐渐变暗。

都逐渐变暗。

4、如图(a)、(b)所示,r和自感线圈l的电阻都很小,接通k,使电路达到稳定,灯泡s发光,下列说法正确的是。

a.在电路(a)中,断开k,s将渐渐变暗。

b.在电路(a)中,断开k,s将先变得更亮,然后渐渐变暗。

c.在电路(b)中,断开k,s将渐渐变暗。

d.在电路(b)中,断开k,s将先变得更亮,然后渐渐变暗。

5、两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为l ,底端接阻值为r 的电阻。将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为b 的匀强磁场垂直,如图所示。除电阻r 外其余电阻不计。

现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放.则( )

a.释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g

b.金属棒向下运动时,流过电阻r 的电流方向为a→b

c.金属棒的速度为v时.所受的安培力大小为。

d.电阻r 上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少。

6、如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,虚线间的距离为l.金属圆环的直径也是l.自圆环从左边界进入磁场开始计时,以垂直于磁场边界的恒定速度v穿过磁场区域。规定逆时针方向为感应电流i的正方向,则圆环中感应电流i随其移动距离x的i~x图象最接近。

7、下图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中,让磁感线垂直穿过铜盘,图中a、b导线与铜盘的中轴线处在同一平面内,转动铜盘,就可以使闭合电路获得电流.若图中铜盘半径为l,匀强磁场的磁感应强度为b,回路总电阻为r,从上往下看逆时针匀速转动铜盘的角速度为ω.则下列说法正确的是( )

a.回路中电流大小恒定。

b.回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘

c.回路中有大小和方向作周期性变化的电流。

d.若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过。

8、如右图所示,水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻r,匀强磁场b竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒pq垂直导轨放置.今使棒以一定的初速度v0向右运动,当其通过位置a、b时,速率分别为va、vb,到位置c时棒刚好静止,设导轨与棒的电阻均不计,a到b与b到c的间距相等,则金属棒在由a到b和由b到c的两个过程中( ad )

a.回路中产生的内能不相等。

b.棒运动的加速度相等。

c.安培力做功相等。

d.通过棒横截面积的电荷量相等。

2、计算题(4道题)

1、光滑平行金属导轨在水平面内固定,导轨间距l=0.5 m,导轨左端接阻值为r=2 ω的电阻,右端接阻值为rl=4 ω的小灯泡,导轨电阻不计。如图1所示,在导轨的mnqp矩形区域内有竖直向上的磁场,mn、pq间距d=2 m,此区域磁感应强度b随时间t变化的规律如图2所示。

垂直导轨跨接一金属杆,其电阻r=2 ω.在t=0时刻,用水平恒力f拉金属杆,使其由静止开始自gh位置往右运动。在金属杆由gh位置运动到pq位置的过程中,小灯泡的亮度始终没有变化,求:

1)通过小灯泡的电流;

2)金属杆的质量m.

2、均匀导线制成的单位正方形闭合线框abcd,每边长为l,总电阻为r,总质量为m。将其置于磁感强度为b的水平匀强磁场上方h处,如图所示。线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行。

当cd边刚进入磁场时,1)求线框中产生的感应电动势大小;

2)求cd两点间的电势差大小;

3)若此时线框加速度恰好为零,求线框下落的高度h所应满足的条件。

3、如图,固定在同一水平面内的两根长直金属导轨的间距为l,其右端接有阻值为r的电阻,整个装置处在竖直向上、磁感应强度大小为b的匀强磁场中,一质量为m (质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ。现杆在水平向左、垂直于杆的恒力f作用下从静止开始沿导轨运动,当杆运动的距离为d时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度为g。

求此过程中:

1)杆的速度的最大值;

2)通过电阻r上的电量;

3)电阻r上的发热量。

4、如图所示,abcd为静止于水平面上宽度为l而长度很长的u形金属滑轨,bc边接有电阻r,其它部分电阻不计。ef为一可在滑轨平面上滑动、质量为m的均匀金属棒。今金属棒以一水平细绳跨过定滑轮,连接一质量为m的重物。

一匀强磁场b垂直滑轨面。重物从静止开始下落,不考虑滑轮的质量,且金属棒在运动中均保持与bc边平行。忽略所有摩擦力。

则:1)当金属棒作匀速运动时,其速率是多少?(忽略bc边对金属棒的作用力)。

2)若重物从静止开始至匀速运动时下落的总高度为h,求这一过程中电阻r上产生的热量。

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