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参考答案
1.B
【解析】
【详解】
并联后与串联,灯泡正常发光,可知,;根据输入功率等于输出功率得,故原、副线圈匝数比,B正确.
【点睛】
本题的突破口是依据在理想变压器中,副线圈中消耗的电功率决定原线圈中输出功率,注意灯泡是串联在原线圈中,原线圈的输出电压.
2.D
【解析】
【详解】
闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R增大,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流减小,路端电压U增大,的电压等于路端电压,则流过的电流增大.流过电流表的电流,减小,增大,I减小,的电压减小,即电压表的示数减小,电压表示数,U增大,减小,则增大.所以I减小,减小,增大,故D正确,ABC错误.
【点睛】
对于电路的动态分析问题,首先要认清电路部分的连接关系,往往按“局部→整体→局部”思路分析.
3.B
【解析】
【详解】
AB.将滑动变阻器的滑片P向上滑动,滑动变阻器接入电路中的阻值增大,并联部分电路的电阻增大,整个外电路的电阻增大,干路电流减小,电源内阻的分压减小,故路端电压(电压表的示数)增大,通过L2的电流增大,故电流表的示数减小,故A错误,B正确;
CD.通过L2的电流增大,故灯泡L2变亮,通过灯泡L1的电流减小,灯泡L1变暗,故C、D错误;
故选B。
4.D
【解析】
【详解】
设导线框电阻为R,从导线框进入磁场到斜边刚要进入磁场过程,即过程,导线框切割磁感线的有效长度为vt,感应电流沿正方向,
;
从导线框斜边刚进入磁场到完全进入磁场过程,即过程,导线框切割磁感线的有效长度为,感应电流沿正方向,
;
导线框出磁场过程中,两直角边立刻出磁场,导线框的斜边切割磁感线运动,在过程,导线框切割磁感线的有效长度为,感应电流沿顺时针方向,
,
综上分析D正确,ABC错误。
故选D。
5.C
【解析】
【详解】
0~内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上而向上做匀加速运动.~内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向下而向上做匀减速运动,直到速度为零.~内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电,带正电粒子向下匀加速,同理,~T内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上,而向下做匀减速运动,直到速度为零.故AB错误;由A选项分析可知,末速度减小为零,位移最大,当T末,粒子回到了原来位置.故C正确,D错误;故选C.
6.AC
【解析】
【详解】
因为两灯泡额定电压相等,闭合开关后,两灯泡均正常发光,所以原线圈两端电压为220V-22V=198V,原、副线圈匝数比,A正确;根据,原线圈电流,根据,可知RL1=9RL2,B错误,C正确;变压器不改变交流电的频率,D错误.
7.BC
【解析】
【分析】
对金属棒受力分析,根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律和牛顿第二定律得出表达式,分情况讨论加速度的变化情况,分三种情况讨论:匀加速运动,加速度减小的加速,加速度增加的加速,再结合图象具体分析.
【详解】
设金属棒在某一时刻速度为v,由题意可知,感应电动势,环路电流,
即;
安培力,方向水平向左,即
,
;
R两端电压
,
即;
感应电流功率
,
即.
分析金属棒运动情况,由力的合成和牛顿第二定律可得:
,
即加速度,因为金属棒从静止出发,所以,且,即,加速度方向水平向右.
(1)若,,即,金属棒水平向右做匀加速直线运动.有,说明,也即是,,所以在此情况下没有选项符合.
(2)若,随v增大而增大,即a随v增大而增大,说明金属棒做加速度增大的加速运动,速度与时间呈指数增长关系,根据四个物理量与速度的关系可知B选项符合;
(3)若,随v增大而减小,即a随v增大而减小,说明金属棒在做加速度减小的加速运动,直到加速度减小为0后金属棒做匀速直线运动,根据四个物理量与速度关系可知C选项符合.
8.BD
【解析】
A:金属棒在磁场中向下运动时,据右手定则可知,流过电阻R的电流方向为.故A项错误.
B:金属棒的速度为v时,金属棒切割磁感线产生的感应电动势
流过金属棒的电流
金属棒所受的安培力
故B项正确.
C:当金属棒速度最大时,解得金属棒的最大速度.故C项错误.
D:金属棒以稳定的速度下滑时,速度为最大速度,电路中电流
电阻R的热功率
联立解得:,故D项错误.
点睛:本题考查电磁感应中的电路、受力、功能等
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