内容正文:
答案:(1)TmE
(2)mE(x+2)
P 12 W
gB号
qB2
BC间流过R的电流为I加一是-是V-1A,B错滨:
(3)d=rmE
若将R接在AB端,根据题中图像可知,当原线圈输入220V时,
(n=1,2.3…)
9B暇
AB间的电压应该为18V。根据交流电原线图电压的表达式可
(4)r=um
2(π+2)(n=1,2,3…)
知,交流电的角速度为10xad/s,故交流电的频率为∫-子
2gB
[创新应用落实]
云=50H,C错误:
1C。于在磁场中运动的周期T-,与共建度的大小无关,
若将R接在AC端,根据题中图像可知,当原线圈输入220V时,
AC间的电压应该为30V,根据欧姆定律可知,流过电阻R的电
a粒子运动的周期不变,故A错误:Q粒子在电场中被加速,a粒
子运动半个圆周之后再次进入电场时,与开始时运动的方向相
流为1x紧-沿A=25A,
反,电场的方向必须改支,故B错误:由B=m尺,解得口
交流电的调期为T=子--0.02sD正确.故追D.
那,粒子最大动能为E-了m2-
-,由此可知最大动
[答案]D
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2m
2.[解析]由题意可知,保持P1位置不变时,原、副线圈的匝数比
能与加速器的半径、磁感应强度以及粒子所带电荷量和质量有
为2:1,则副线图的电流为2I,根据欧姆定律可得副线图的电压
关,磁感应强度越大,Q粒子离开加速器时的动能就越大,故C正
有效值为U2=2IR1,
确:粒子的最大动能Em=BR,与加速电压的大小无关,即
则变压器原线圈的电压有效值为U1=2U,=4IR1,
2m
设输入交流电的电压有效值为U。,则U。=4IR1十IR2,
与两盒间电势差无关,故D错误。
Uo
2.AD直线加速过程,根据动能定理,得gU=号m心2,电场中偏转
可得I=4R1十R2
2
在P2向左缓慢滑动的过程中,I不断变大,根据欧姆定律U1=一
过程,根据电场力提供向心力,得9E=m尺,在磁场中偏转过
4:,可知变压器原线圈的电压有效值变大,输入电压有效值不
变,则R2两端的电压不断变小,则电压表示数U变小,原线圈的
程,根据洛伦兹力提供向心力,得4如B=m,解得U-子ER,
电压、电流都变大,则功率变大,根据原、副线圈的功率相等,可
,品V=V故选项A正痛,B错溪:只来满尺
知R,消耗的功率增大,故B正确,A错误;设原、副线圈的匝数
比为n,
同理可得U1=2IR1,则U。=2IR1+IR2,
R=,所有粒子都可以在孤形电场区通过,故选项C错误:由
Uo
、m那可知,打到胶片上同一点的粒子的比符一定相等,
整理可得I=R十R
r=B 4
保持P2位置不变,P1向下缓慢滑动的过程中,不断变大,测I
故选项D正确。
变小,对R2由欧姆定律可知U=IR2,
3.B等离子体垂直于磁场喷入板间时,根据左手定则可得金属板
可知U不断变小,根据原、副线圈的功率相等可知R,消耗的功
Q带正电荷,金属板P带负电荷,则电流方向由金属棒α端流向
U
UoR2
b端。等离子体穿过金属板PQ时产生的电动势U满足47
U
率P1=IU-PR1+R
(U。FR1+R2
路
U
整理可得P,=
一。
Bu,由欧姆定律I=农和安培力公式F=BIL可得F安=B,L
R
-+2R2
X号=BBLd,再根据金属棒ab垂直导轨放置,恰好静止,可
可知n=3时,R1消耗的功率有最大值,可知R1消耗的功率先增
R
大,后减小,故C、D错误。故选B。
得F=州sn6,用一金焉体a山交到的安培力方句
[答案]B
沿斜面向上,由左手定则可判定导轨处磁场的方向垂直导轨平
3.[解析]根据E=n盟两线圈中磁道量的变化本相等,但是亚
面向下。故选B。
数不等,则产生的感应电动势最大值不相等,有效值也不相等,
4.BC霍尔元件的电流I是由负电荷定向运动形成的,选项A错
误:根据单位时间内的脉冲数,可求得车轮转动周期,从而求得
根据P尽,可知,两电阻的电功率也不相等,选项A,D错误;
车轮的角速度,最后由线速度公式=rw,结合车轮半径,即可
因两线圈放在同一个旋转磁铁的旁边,则两线圈产生的交流电
求解年轮的速度大小,选项B正确:根指mB=?号得心,
的频率相等,选项B正确;当磁铁的磁极到达线图附近时,磁通
量变化率最大,感应电动势最大,可知两线图产生的感应电动势
dB,由电流的微观定义式I=nS,n是单位体积内的电子数,
不可能同时达到最大值,远项C错误;故选B。
是单个导电粒子所带的电荷量,S是导体的横裁面积,v是导电
[答案]B
粒子运动的速度,基理得一心联立解得西S。
eS,可知霍尔
4.[解析]由题图(b)可知,在0一1s时间内,电容器两极板之间
电压为零,说明电容器没有充、放电,电路中没有电流,根据欧姆
地压U,与车速大小无关,选项D错误;由公式U,=,若传