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电磁学阶段综合测试卷

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电磁学阶段综合测试卷

电磁学阶段综合测试卷电磁学阶段综合测试卷 时间45 分钟,满分100 分 一、单项选择题每小题 4 分,共 20 分 第 1 题图 1.如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M 点以相同速度飞入 a、b 两个 带电粒子,运动轨迹如图中虚线所示,则 A.a 一定带正电,b 一定带负电 B.a 的速度将减小,b 的速度将增加 C.a 的加速度增加,b 的加速度减小 D.a 的电势能减小,b 的电势能增加 2.如图所示的电路中,R1、R2、R3是固定电阻,R4是光敏电阻,其阻值随光照的强度 增强而减小.当开关 S 闭合且没有光照射时,电容器 C 不带电.当用强光照射 R4且电路稳 定时,则与无光照射时比较 第 2 题图 A.电容器 C 的上极板带正电 B.电容器 C 的下极板带正电 C.通过 R4的电流变小,电源的路端电压增大 D.通过 R4的电流变大,电源提供的总功率变小 3.如图所示,“∠”区域POQ 存在垂直纸面向外的匀强磁场,相同的甲、乙两带正电 的粒子垂直 OP 射入磁场,它们的入射点到O 点距离分别为 d1、d2,轨迹都与 OQ 边相切, 下列说法错误的是 第 3 题图 A.甲、乙的半径之比 R1∶R2=d1∶d2 B.甲、乙在磁场中运动时间相等 2 C.甲、乙的向心加速度之比an1∶an2=d2 1∶d2 2 D.甲、乙的动能之比 Ek1∶Ek2=d1∶d2 2 第 4 题图 4.如图所示,两个相同的的环形导线圈A、B 垂直放置,圆心均在O 点.现在两导线圈 上通以相同的电流 I,已知导线圈 A 中的电流在圆心 O 处产生的磁场磁感应强度大小为 B, 则下列说法中正确的是 A.若两导线圈固定,则两电流在圆心处产生的磁场磁感应强度为0 B.若两导线圈固定,则两电流在圆心处产生的磁场磁感应强度为2B C.若导线圈 B 固定,导线圈 A 将沿过圆心的水平轴EF 转动 D.若导线圈 A 固定,导线圈 B 将沿过圆心的竖直轴 MN 转动 5.匝数为 50 匝的矩形闭合导线框 ABCD 处于磁感应强度大小 B= 2 T 的水平匀强磁 10 场中, 线框面积 S=0.5 m2, 线框电阻不计. 线框绕垂直于磁场的轴OO′ 以角速度 ω =100 rad/s 匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220 V,60 W”灯泡,且灯泡正 常发光,熔断器允许通过的最大电流为10 A,下列说法正确的是 第 5 题图 A.在图示位置线框中产生的感应电动势最大 B.线框中产生电动势的有效值为250 2 V C.变压器原、副线圈匝数之比为25∶22 D.允许变压器输出的最大功率为1 000 W 二、多项选择题每小题 6 分,共 24 分 6.如图a是用电流传感器 S1、S2其电阻忽略不计研究自感现象的实验电路,图中两个 电阻的阻值均为 R,L 是一个自感系数足够大的自感线圈,其直流电阻值也为 R,不计电源 内阻.图b是某同学画出的在 t0时刻开关 S 切换前后,通过传感器的电流随时间变化的图 象.关于这些图象,下列说法中正确的是 a 甲乙丙丁 b 第 6 题图 A.甲是开关 S 由断开变为闭合,通过传感器S1的电流随时间变化的情况 B.乙是开关 S 由断开变为闭合,通过传感器S1的电流随时间变化的情况 C.丙是开关 S 由闭合变为断开,通过传感器S2的电流随时间变化的情况 D.丁是开关 S 由闭合变为断开,通过传感器S2的电流随时间变化的情况 7.多选利用霍尔效应测量磁感应强度的原理如图所示,元件中通以正x 方向的电流 I, 置于沿 z 轴方向的磁场中,其前、后表面垂直于z 轴,在元件上、下表面之间产生电势差U. 若磁感应强度 B=B0+kzB0、k 均为常数,由于沿 z 轴方向位置不同,电势差U 也不同,则 第 7 题图 A.若该元件的载流子是电子,则下表面电势高 B.电势差 U 越大,该处磁感应强度B 越大 C.在某一位置处,电流I 越大,电势差 U 越大 D.k 越大,在 z 轴上两不同位置上测得的电势差U 的差值越大 8.如图所示,理想变压器M 原副线圈匝数之比 n1n2= 10∶1,接线柱 a、b 接交变电压 u=220 2sin100πtV.变压器右侧部分为一火警报警 系统,R2为用半导体热敏材料电阻随温度升高而减小制成的火警传感器,R1为一定值电 阻.下列说法中正确的是 第 8 题图 A.电压表示数为 22 V B.火警时,电压表的示数减小 C.火警时,电流表的示数减小 D.火警时,电流表的示数增大 第 9 题图 9.如图所示,虚线 MN 的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度大小为E, 磁感应强度大小为 B.一带电微粒自离 MN 为 h 的高处由静止下落,从 A 点进入场区,做了一 段匀速圆周运动,从 D 点射出.下列说法正确的是 E A.微粒做圆周运动的半径为B 2h g B.微粒从 A 点运动到 D 点的过程中,电势能先增大后减小 C.从 A 点运动到 D 点的过程中微粒的电势能和重力势能之和在最低点C 最小 D.若微粒从 D 点离开场区到再次落回场区将沿DCA 返回 三、计算题共 56 分 10.16 分如图甲所示,一个匝数n=100、阻值 R1=10 Ω 的圆形金属线圈与阻值R2= 5 Ω 的电阻连接成闭合回路.线圈的半径r1=40 cm,在线圈中半径r2=20 cm 的圆形区域内 存在垂直线圈平面的匀强磁场,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.试求 1t=0.1 s 时,线圈两端的电压UAB; 2在 0~0.4 s 的时间内,线圈上产生的热量Q; 3在 0~0.4 s 的时间内,通过电阻R2上的电荷量 q. 甲乙 第 10 题图 11.20 分如图甲所示,宽度为d 的竖直狭长区域内边界为 L1、L2,存在垂直纸面向里、 磁感应强度大小为 B0的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场如图乙所示,电场强度 的大小未知,E>0 表示电场方向竖直向上.t=0 时,一质量为m、带+q 的微粒从左边界上 的 N 点以水平速度垂直射入该区域, 沿直线 NM 运动一段距离后做完整的圆周运动, 再沿直 线 NM 运动.重力加速度为 g.上述 d、B0、m、q、g 为已知量.试求 1当微粒入射速度为 v1时能完成上述运动,求此时所加的电场强度E1和 E2的大小; B0qd 2若微粒入射速度 v=时能完成上述运动,求电场变化的周期T; 2m (2+2π)m 3若电场变化的周期 T=,使微粒能完成上述运动并从M 点射出磁场,求 B0q 微粒进入磁场时的初速度v0范围. 甲乙 第 11 题图 12.20 分如图a所示,间距为 l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为 θ 的斜面上.在 区域Ⅰ内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度恒为B 不变;在区域Ⅱ内有垂直于斜面 向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间 t 变化的规律如图b所示.t=0 时刻在轨道 上端的金属细棒 ab 从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒c

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