内容正文:
核心必刷题十五直流电路和交流电路@
关键能力二创新能力
(1)挡板右侧磁场的宽度D;
6.如图所示,空间存在匀强
d
磁场和匀强电场,虚线
(2)磁感应强度B与电场强度E的比值2:
MN为磁场和电场的分界
(3)粒子从射入磁场到离开电场所用的时间.
线,电场的宽度为1,方向0x
E
水平向右,平行于MN放
置一个厚度可忽略不计的
挡板,挡板左右两侧的磁
感应强度大小相等,挡板
x Bx
。B,
左侧磁场方向垂直纸面向
里,磁场宽度为d,挡板右侧磁场方向垂直纸
面向外.一质量恒为m、带电荷量恒为十g的
粒子以初速度。从O点沿水平方向射入匀强
磁场,当粒子的速度方向偏转了30°时,刚好穿
过挡板.已知粒子穿过挡板后,速度方向不变,
大小变为原来的一半,当粒子继续在磁场中运
动经过MN时,恰好沿垂直电场的方向进入
匀强电场区域,并以与水平方向夹角为45°的
方向离开电场.(不计粒子的重力,磁场的左边
界和电场的右边界均与MN平行.磁场和电
场范围足够长,不计粒子穿过挡板所用的时
间)求:
核心必刷题十五
直流电路和交流电路
刷基础
所示,理想交流电流表A、理想交流电压表V
固基础知识
的读数分别为I、U,R消耗的功率为P.若发
1.(多选)如图所示,平行金属板中带电质点P处
电机线圈的转速变为原来的,则
()
于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的
影响,当滑动变阻器R,的滑片向b端移动时,
则
()
AR消耗的功率变为2P
B.电压表V的读数变为U
C.电流表A的读数变为21
D.通过R的交变电流频率不变
3.(多选)单匝闭合矩形线框电阻为R,在匀强磁
A.电压表示数变大
场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动,穿过线框
B.电流表示数变大
的磁通量Φ与时间1的关系图像如图乙所示.
C.R,上消耗的电功率逐渐增大
下列说法正确的是
D.质点P将向上运动
2.教学用发电机能够产生
A
正弦式交变电流.利用该
R
发电机(内阻可忽略)通
过理想变压器向定值电阻R供电,电路如图
33
高二物理
A.召时刻线框平面与中性面垂直
B线框的感应电动势有效值为2x
12345
T
2π2Φ品
C.线框转一周外力所做的功为RT
D.从t=0到t=
?过程中线框的平均感应电
动势为9
4
4.(多选)如图,曲线a为某元件R的UI图线,
0123158
直线b为某直流电源的UI图线.将元件R与
0
该电源连接成一闭合回路,下列说法正确的是
7.如图所示,某小型水电站发电机的输出功率P
()
=100kW,发电机的电压U1=250V,经变压
U/V
器升压后向远处输电,输电线总电阻R线三
i.0
1.0
82,在用户端用降压变压器把电压降为U4=
0
220V.已知输电线上损失的功率P线=5kW,
20
假设两个变压器均是理想变压器,下列说法正
1.0
确的是
2010.60站101.2A
A.元件R的电阻随电压的增大而增大
B.电源的电动势为5V,内阻为52
用
C.电源的总功率为1.2W
D.电源的效率为60%
升压变压器
降压变压器
5.利用半导体二极管的单向导电性,可以对交变电
A.发电机输出的电流I1=40A
流进行整流,将交变电流变为直流,一种简单的
B.输电线上的电流I线=625A
整流电路如图甲所示,αb为交变电流信号输入
C.降压变压器的匝数比n3:n4=190:11
端,D为半导体二极管,R为定值电阻.信号输入
D.用户得到的电流I4=455A
后,电阻R两端输出的电压信号如图乙所示,则
8.(多选)金属导电是一个典型的导电模型,值得
关于该输出信号,下列说法正确的是
)
深入研究.一金属直导线电阻率为ρ,若其两端
U/V
加电压,自由电子将在静电力作用下定向加
速,但电子加速运动很短时间就会与晶格碰撞
0.010.2.30.041s
而发生散射,紧接着又定向加速,设每一次加
速的时间为△1,每次加速的末速度为,这个
乙
周而复始的过程可简化为电子沿导线方向匀
A.频率为100Hz
速运动.我们将导线中电流与导线横截面积的
B.电压有效值为502V
比值定义为电流密度,其大小用)表示,可以
C.一个标有“90V,30F”的电容器并联在电
“精细”描述导线中各点电流的强弱.设该导线
阻R两端,可以正常工作
内电场强度为E,单位体积内有个自由电
D.若电阻R=10,则1min内R产生的热量
子,电子电荷量为e,质量为m,电子在导线中
为1.5×104J
定向运动时受到的平均阻力为人.则下列表达
6.图(a)所示的电路中,K与L间接一智能电源,
式正确的是
用以控制电容器C两端的电压Uc,如果Uc
2m
随时间t的变化如图(b)所示,则下列描述电
A.j=nve
B.=
ne2△d
阻R两端电压UR随时间t变化的图像中,正
E
确的是
(
C