1、C项:t3时刻感应电动势最大,由法拉第电磁感电动势可知,此时通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大,故C正确;D项:每当电流转换方向时,线圈与磁场垂直,故D错误。点晴:矩形线圈中产生正弦式电流,当线圈通过中性面时,磁通量最大,感应电动势为零,电动势方向发生改变而当线圈与磁场平行时,磁通量为零,感应电动势最大,磁通量的变化率最大。2.倾角为的导电轨道间接有电源,轨道上有一根金属杆ab处于静止。现垂直轨道平面向上加一匀强磁场,如图所示,磁感应强度B从零开始逐渐增加至ab杆恰好开始运动时,ab杆受到的静摩擦力A. 逐渐增大B. 逐渐减小C. 先减小后增大D. 某时刻静摩擦力的大小不可能等于安培力大小【分
2、析】根据左手定则,判断安培力的方向;然后对杆受力分析,受重力、支持力、安培力和静摩擦力(可能有),根据共点力平衡条件列式分析【详解】加上磁场之前,对杆受力分析,受重力、支持力、静摩擦力;根据平衡条件可知:;加上磁场后,根据左手定则,安培力的方向平行斜面向上,磁感应强度B逐渐增加的过程中,安培力逐渐增加;根据平衡条件,有:由于安培力逐渐变大,故静摩擦力先减小后反向增加,故AB错误,C正确;当安培力小于重力的下滑分力时,根据平衡条件,有:如果,则,故D错误,故选C。【点睛】本题关键是对杆受力分析,然后根据平衡条件列式分析。3. 如图所示。直角三角形导线框abc以大小为V的速度匀速通过有清晰边界的匀
3、强磁场区域(匀强磁场区域的宽度大于导线框的边长),则此过程中导线框中感应电流的大小随时间变化的规律为下列四个图像当中的哪一个? ( )【答案】B三角形线框abc进入磁场后切割磁感线的有效长度变短,总电阻不变,则进入时电流逐渐减小,AD错误;当出来时仍是切割磁感线的有效长度变短,故B正确、C错误。4.如图所示的理想变压器电路中,变压器原副线圈的匝数比为1:2,在a、b端输入正弦交流电压U,甲、乙、丙三个灯泡均能正常发光,且三个灯泡的额定功率相等,则下列说法正确的是A. 乙灯泡的额定电流最大B. 甲灯的额定电压为C. 丙灯的电阻最小D. 乙灯泡的额定电压最小设原线圈中电流为I1,根据交流比可知,副
4、线圈中的电流为,即丙灯泡的额定电流为,设原线圈两端的电压为,则副线圈两端的电压为2,由于三个灯泡的额定功率相等,则,可见乙灯的额定电流为,甲灯的额定电流为,A错误;丙灯的额定电流最小,D错误;则,B正确;由电阻定义式,,,C错误;故选B.点睛:本题主要是考查了变压器的知识;解答本题的关键是知道变压器的电压之比等于匝数之比,在只有一个副线圈的情况下的电流之比等于匝数的反比;知道理想变压器的输出功率决定输入功率且相等。5.如图所示,甲图为正弦式交流电,乙图正值部分按正弦规律变化,负值部分电流恒定,丙图为方波式交流电,三个图中的和周期T相同.三种交流电的有效值之比为( )D. 【答案】A甲图中交流电
5、的有效值为对乙图:,解得对丙图有效值为I3=I0:则三种交流电的有效值之比为:,故选A. 对于电流的有效值常常根据电流的热效应研究,正弦交流电的有效值等于最大值的倍,本题同时要抓住电流的热效应与电流的方向无关的特点进行研究6.下列说法正确的是 ( )是聚变是裂变是衰变【答案】D 是轻核的聚变,选项A正确; 是重核的裂变,选项B正确;是衰变方程,选项C正确; 是衰变方程,选项D错误;此题选择不正的选项,故选D.7.如图所示的电路中,A1和A2是两个相同的灯泡,线圈L自感系数足够大,电阻可以忽略不计。下列说法中正确的是()A. 合上开关S时,A1和A2同时亮B. 断开开关S时,A1和A2都要过一会
6、儿才熄灭C. 断开开关S时,A2闪亮一下再熄灭D. 断开开关S时,流过A2的电流方向向右当电键S闭合时,通过线圈L的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律判断感应电动势的方向和作用,分析哪个灯先亮断开瞬间也可以按照同样的思路分析.【详解】当开关S闭合时,灯A2立即发光,通过线圈L的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律线圈产生的感应电动势与原来电流方向相反,阻碍电流的增大,电路的电流只能逐渐增大,灯A1逐渐亮起来,所以灯A2比灯A1先亮;由于线圈直流电阻忽略不计,当电流逐渐稳定时,线圈不产生感应电动势,两灯电流相等,亮度相同,故A错误;稳定后当开关S断开后,由于自感,线圈中的电流只
7、能慢慢减小,其相当于电源,线圈L、灯A2与灯A1构成闭合回路放电,两灯都过一会儿熄灭,由于两灯泡完全相同,线圈的电阻又不计,则灯A2不会出现闪亮一下,且流过灯A2的电流方向向左,故B正确,CD错误。所以B正确,ACD错误。【点睛】对于自感现象,是特殊的电磁感应现象,应用楞次定律和法拉第电磁感应定律进行理解.8.如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2. 49 eV的金属钠,下列说法正确的是( )A. 这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短B. 这群氢原子能发出两种频率不同的光,
8、其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最高C. 金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为11. 11 eVD. 金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9. 60 eV这群氢原子能发出三种频率不同的光,根据玻尔理论E=Em-En(mn)得知,从n=3跃迁到n=1所发出的光能量最大,由E=h=hc/得知,频率最高,波长最短。故A B错误;从n=3跃迁到n=1辐射的光子能量最大,发生光电效应时,产生的光电子最大初动能最大,光子能量最大值为13.6-1.51eV=12.09eV,根据光电效应方程得Ekm=hv-W0=12.09-2.49eV=9.60eV故C错误,D正确。故选D。9.如图甲所示是用光
9、照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5),图乙是氢原子的能级图,下列说法正确的是()A. 该金属的逸出功为0.5eVB. 根据该图象能求出普朗克常量C. 该金属的极限频率为4.271014HzD. 用n3能级的氢原子跃迁到m2能级时所辐射的光照射该金属能使该金属发生电效应【答案】BCD根据爱因斯坦光电效应方程Ek=h-W,Ek-图象的斜率等于h。横轴的截距大小等于截止频率,逸出功W=h0,根据数学知识进行求解。【详解】当EkhW0时,逸出功为Wh06.631034Js4.271014 Hz2.831019J1.77eV
10、,故A错误;由EkhW,得知,该图线的斜率表示普朗克常量h,故B正确;根据爱因斯坦光电效应方程EkhW,Ek图象的横轴的截距大小等于截止频率,由图知该金属的截止频率为4.271014 Hz,故C正确;用n3能级的氢原子跃迁到m2能级时所辐射的光能量为EE3E21.51(3.4)1.89eV1.77eV,能发生光电效应,故D正确。所以BCD正确,A错误。【点睛】解决本题的关键掌握光电效应方程,以及知道逸出功与极限频率的关系,结合数学知识即可进行求解。10.如图所示为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器。升压变压器T1的原、副线圈匝数之比为n1:n21:10在T1的原线圈两端接入一正弦交流电,
11、输电线的总电阻为2r2,降压变压器T2的原、副线圈数之比为n3:n410:1,若T2的“用电设备”两端的电压为U4200V且“用电设备”消耗的电功率为10kW,不考虑其它因素的影响,则()A. T1的副线圈两端电压的最大值为2010VB. T2的原线圈两端的电压为2000VC. 输电线上损失的电功率为100WD. T1原线圈输入的电功率为10.1kW【答案】AB根据降压变压器的输出电压,结合匝数比求出输入电压,从而得出输电线电流,根据输电线的电阻得出损失的功率,根据电压损失得出升压变压器的输出功率。【详解】T2副线圈电流 ,设输电线中的电流为I3则比得,则有I35A,设T2原线圈两端的电压为U
12、3则,即得 U32000V,输电线上的损失电压为 U损I32r5210V,T1的副线圈两端电压 U2U损+U310+20002010V,所以T1的副线圈两端电压的最大值为2010 V,故AB正确;输电线上损失的功率 P损I322r52250W,故C错误;T1的原线圈输入的电功率为 P110kW+50W10.05kW,故D错误。所以AB正确,CD错误。【点睛】解决本题的关键要知道:1、输送功率与输送电压、电流的关系;2、变压器原副线圈的电压比与匝数比的关系;3、升压变压器输出电压、降压变压器输入电压、电压损失的关系;4、升压变压器的输出功率、功率损失、降压变压器的输入功率关系。11. ( 201
13、2年2月山西四校联考)如图所示,两个横截面分别为圆形和正方形的区域内有磁感应强度相同的匀强磁场,圆的直径和正方形的边长相等,两个电子以相同的速度分别飞入两个磁场区域,速度方向均与磁场方向垂直,进入圆形磁场的电子初速度方向对准圆心;进入正方形磁场的电子初速度方向垂直于边界,从中点进入。则下面判断正确的是:( )A. 两电子在两磁场中运动时,其半径一定相同B. 两电子在磁场中运动的时间一定不相同C. 进入圆形磁场区域的电子一定先飞离磁场D. 进入圆形磁场区域的电子一定不会后飞离磁场【答案】AD两个电子以相同的速度分别飞入两个磁感应强度相同的磁场区域,两电子在两磁场中运动时,其半径一定相同,选项A正确;当运动的轨道半径等于圆形磁场区域的半径时,两电子在磁场中运动的时间都为T/4,时间相同,选项B错误;进入圆形磁场区域的电子不一定先飞离磁场,可能二者同时飞出磁场,进入圆形磁场区域的电子一定不会后飞离磁场,选项C错误D正确。12.下列说法正确的是()A. 只有原子序数大于或等于83的元素才具有放射性B. 衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的C. 在光电效应实验中,某金属的截止频率对应的波长为0,若用波长为(0)
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