題目列表(包括答案和解析)
A、自由體操 | B、柔道 | C、拳擊 | D、馬拉松賽跑 |
在2008年的北京奧運會上,20歲的中國小將何雯娜以37.80分為中國奪得奧運歷史上首枚蹦床金牌。假設(shè)何雯娜在一次蹦床訓(xùn)練過程中僅在豎直方向上運動,通過傳感器用計算機繪制出彈簧床對她的彈力F隨時間t的變化規(guī)律,如圖所示。取當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣?img width=81 height=24 src="http://thumb.zyjl.cn/pic1/1899/wl/193/10793.gif" >,不計空氣阻力,結(jié)合圖像,試求:
(1)運動過程中,何雯娜的最大加速度;
(2)運動過程中,何雯娜離開蹦床上升的最大高度;
(3)在第(2)問中,如果何雯娜從蹦床的最低點到離開蹦床,上升的距離為,這一過程中蹦床對何雯娜做了多少功?
(2010年高考北京理綜卷)用控制變量法,可研究影響平行板電容器電容的因素(如圖6-3-11).設(shè)兩極板正對面積為S,極板間的距離為d,靜電計指針偏角為θ.實驗中,極板所帶電荷量不變,若( )
圖6-3-11
A.保持S不變,增大d,則θ變大
B.保持S不變,增大d,則θ變小
C.保持d不變,減小S,則θ變小
D.保持d不變,減小S,則θ不變
高考真題
1.【解析】交流電的概念,大小和方向都隨時間變化,在t軸的上方為正,下方為負,A錯。有效值只對正弦交流電使用,最大值一樣,所以B錯。由圖可知,C對。變壓之后頻率不變,D錯。
【答案】C
2.【解析】由e-t圖像可知,交變電流電流的周期為0.25s,故頻率為4Hz,選項A、B錯誤。根據(jù)歐姆定律可知交變電流的最大值為
【答案】C
3.【解析】本題考查正弦交流電的產(chǎn)生過程、楞次定律等知識和規(guī)律。從a圖可看出線圈從垂直于中性面開始旋轉(zhuǎn),由楞次定律可判斷,初始時刻電流方向為b到a,故瞬時電流的表達式為i=-imcos(+ωt),則圖像為D圖像所描述。平時注意線圈繞垂直于磁場的軸旋轉(zhuǎn)時的瞬時電動勢表達式的理解
【答案】D
4.【解析】原線圈電壓有效值U1=220V,由電壓比等于匝數(shù)比可得副線圈電壓U2=55V,A對;電阻R上的電流為
【答案】AC
5.【解析】(1)輸電線上的電流強度為I=A=
輸電線路損耗的功率為
P損=I2R=52.632×6W≈16620W=16.62kW
(2)改用高壓輸電后,輸電線上的電流強度變?yōu)镮′=A=4A
用戶端在變壓器降壓前獲得的電壓 U1=U-I′R=(5000-4×6)V=4976V
根據(jù)
用戶得到的電壓為U2==×4976V=226.18V
【答案】380,75%
6.【解析】帶電粒子在交變電場中不斷地作勻加速和勻減的交替運動,經(jīng)過一個周期后,速度為零,再又重復(fù)前面的運動,所以選項A正確
【答案】A
7.【解析】原線圈中電壓的有效值是220V,由變壓比知副線圈中電壓為100V,流過電阻的電流是
【答案】D
8.【解析】理想變壓器的特點是輸入功率等于輸出功率,當(dāng)負載電阻增大時,由于副線圈的電壓不變,所以輸出電流I2減小,導(dǎo)致輸出功率P2減小,所以輸入功率P1減。惠斎氲碾妷翰蛔,所以輸入的電流I1減小,B正確
【答案】B
9.【解析】因為變壓器的匝數(shù)與U1不變,所以U2與兩電壓表的示數(shù)均不變.當(dāng)S斷開時,因為負載電阻增大,故次級線圈中的電流I2減小,由于輸入功率等于輸出功率,所以I1也將減小,C正確;因為R1的電壓減小,故R2、R3兩端的電壓將增大,I3變大,B正確.
【答案】BC
10.【解析】 (1)輸電線的電阻為: P2=P1 P2=I2U2 聯(lián)立以上五式解得:U2=8×104V
輸電線路上的電壓損失 U損=I2R=3200V
【答案】(1)U2=8×104V (2)3200V
名校試題
1.【解析】線圈轉(zhuǎn)動900后,進入磁場,線圈處于平行磁感線平面,磁通量變化最快,在這個過程中,沒有感應(yīng)電流;線圈再轉(zhuǎn)動900后,線圈處于中性面,磁通量變化最慢,在這個過程中,磁通量增加,感應(yīng)電動勢和感應(yīng)電流呈余弦規(guī)律變化,感應(yīng)電流由b到a;再轉(zhuǎn)動900后,線圈處于平行磁感線平面,磁通量變化最快,在這個過程中,磁通量減小,感應(yīng)電流由a到b;再轉(zhuǎn)動,離開磁場,沒有感應(yīng)電流,依次類推。
【答案】D
2.【解析】由圖可知交交變電流的周期為0.04s,所以選項A正確;交變電壓的最大值為100V,而電阻R=100Ω,所以交變電流的最大值為
【答案】AD
3.【解析】由圖可以求得.交變電流的頻率為40Hz,所以選項A錯;交變電流的瞬時表達式為,所以選項B錯;在t=0.01s時,穿過交流發(fā)電機線圈的磁通量為零,所以選項C錯;因電流的有效值為
【答案】D
4.【解析】V1示數(shù)小于正常值時,副線圈的輸出電壓也要變小,所以滑動觸頭P向上滑動,即選項A正確;當(dāng)用電器增加時,副線圈的電流增大,輸電線上損失的電壓增大,要使電器正常工作,滑動觸頭P應(yīng)向上滑,所以選項C正確
【答案】AC
5.【解析】副線圈的電流增大,輸電線上損失的電壓增,所以選項C正確
【答案】C
6.【解析】K由a合到b時,n1減小,由,可知U2增大,P2=隨之增大,而P1=P2,又P1=I1U1,從而I1增大,A正確;K由b合到a時,與上述情況相反,P2將減小,B正確;P上滑時,R增大,P2=減小,又P1=P2,P1=I1U1,從而I1減小,C錯誤;U1增大,由可知,U2增大,I2=隨之增大,由可知I1也增大,D正確。
【答案】A、B、D正確。
7.【解析】由于次級兩組副線圈的組合連接使得小燈泡回路中兩線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢方向相反,所以小燈泡的工作電壓有效值為:
則
因為理想變壓器輸入功率等于輸出功率,故答案應(yīng)選A.
【答案】A
8.【解析】電流互感器要把大電流變?yōu)樾‰娏鳎虼嗽圈的匝數(shù)少,副線圈的匝數(shù)多。監(jiān)測每相的電流必須將原線圈串聯(lián)在火線中。
【答案】A
9.【解析】(1)Em=nBSω
代人數(shù)據(jù)得 Em=400×0.25×0.05×0.04×l00 V=20 V
(2)Im=
代人數(shù)據(jù)得Im=A=2A
∵是正弦交變電流,所以電流表讀數(shù)即有效值
I=A=1.41A
(3)p=I2R=×9.9W=19。8W.
【答案】(1) 20 V(2) 1.41A (3)19。8W
10. 【解析】 發(fā)電站的輸出電流
①
輸電線路損失的功率 ②
則 ③
變壓器的匝數(shù)比
【答案】
11. 【解析】⑴如圖36所示。由于輸送功率為P=500kW,一晝夜輸送電能E=Pt=12000度,終點得到的電能E′=7200度,因此效率η=60%。輸電線上的電流可由I=P/U計算,為I=100A,而輸電線損耗功率可由Pr=I 2r計算,其中Pr=4800/24=200kW,因此可求得r=20Ω。
⑵輸電線上損耗功率,原來Pr=200kW,現(xiàn)在要求Pr′=10kW ,計算可得輸電電壓應(yīng)調(diào)節(jié)為U′=22.4kV。
【答案】(1)η=60% 20Ω (2)22.4kV
12.【解析】(1)根據(jù)磁場分布特點,線框不論轉(zhuǎn)到磁場中哪一位置,切割磁感線的速度始終與磁場方向垂直,故線框轉(zhuǎn)到圖示位置時,感應(yīng)電動勢的大小為
E=2Blv=2Bl=BlLω
(2)線框轉(zhuǎn)動過程中,只能有一個線框進入磁場(作電源),另一個線框與外接電阻R并聯(lián)后一起作為外電路。
電源內(nèi)阻為r,外電路總電阻R外=r
故R兩端的電壓最大值:UR=IR外=
(3)和在磁場中,通過R的電流大小相等 圖37
iR=BlLω?
從線框進入磁場開始計時,每隔T/8(線框轉(zhuǎn)動45°)電流發(fā)生一次變化,其iR隨時間t變化的圖象如圖20所示。
【答案】(1)BlLω (2) (3)如圖37所示
考點預(yù)測題
1.【解析】此題是已知圖象求數(shù)學(xué)表達式的問題,電壓表示數(shù)為10V是有效值,電壓最大值為,CD均錯;因此電流有效值為,交流電的電流最大值為,由圖可知,交流電的周期T=0.02s,因此,故A正確
【答案】A
2.【解析】求解此題的關(guān)鍵是由線圈的轉(zhuǎn)動來確定表達式。取軸Ox垂
直于磁感強度,線框轉(zhuǎn)角為θ(如圖38所示)線框長邊垂直于紙面,點A、B表示線框長邊導(dǎo)線與紙面的交點,O點表示轉(zhuǎn)軸與紙面的交點.
線框長邊的線速度
一根長邊導(dǎo)線產(chǎn)生的電動勢為,一匝導(dǎo)線框所產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為
N匝線框產(chǎn)生的電動勢應(yīng)為
磁極換成釹鐵硼永磁體時,設(shè)匝數(shù)為N′,則有 圖38
由 En=EN′可得
【答案】
3.【解析】正方形線框在磁場中旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的最大值為Em,該交變電流的有效值為,,,正確答案為B
【答案】B
4.【解析】 由法拉第電磁感應(yīng)定律和歐姆定律
可得內(nèi),
內(nèi),由有效值的定
【答案】B
5.【解析】鉗形表是根據(jù)電磁感應(yīng)原理制成的,故只能用來測量交流電流;對鉗形表的初、次級滿足,,I1不變,故當(dāng)n1增加3倍時I2=3.6A,正確答案為C.鉗形表在使用時,初級是串聯(lián)在被測電路中的,故同一電纜線雖多繞了幾匝,但電纜線中的電流 I1保持不變.。
【答案】C
6. 【解析】由燈泡正常發(fā)光知,副線圈電壓為220V,又原、副線圈電壓與匝數(shù)成正比,D錯。輸入、輸出功率相等,B錯;電流表的示數(shù)為有效值,所以A錯,C正確。
【答案】C
7.【解析】保持P的位置及U不變,S由b切換到a的過程中,副線圈匝數(shù)增多,輸出電壓增大,則R上消耗的功率也增大,原線圈的輸入功率也增大;U不變,輸入電流I增大,所以選項A、D錯而C正確。保持P的位置及U不變,S由a切換到b的過程中,副線圈匝數(shù)減少,則輸出電壓減少,輸出電流也減少。故選項B也正確。
【答案】BC
8.【解析】(1)設(shè)原、副線圈上的電壓、電流分別為U1、U2、I1、I2.
根據(jù)理想變壓器的輸入功率等于輸出功率,有 I1U1=I2U2
當(dāng) I2=12mA時,I1即為熔斷電流.代入數(shù)據(jù),得 I1=0.98A
(2)設(shè)副線圈中電流為 I2′=10mA時,變壓器的輸入功率為 P1,根據(jù)理想變壓器的輸入功率等于輸出功率,有 P1=I2′U2,代入數(shù)據(jù),得 P1=180W
【答案】(1)I1=0.98A (2)P1=180W
9.【解析】輸入電流和輸出電流都是由負載決定,輸出、輸入電壓由電源決定.原距離輸電原理考查.選項C對。
【答案】C
10.【解析】⑴所有燈都正常工作的總功率為22×6×40=5280W,用電器總電流為A,輸電線上的電流A,降壓變壓器上:U2=4U2/=880V,輸電線上的電壓損失為:Ur=IRR=24V ,因此升壓變壓器的輸出電壓為U1/=UR+U2=904V,輸入電壓為U1=U1//4=226V,輸入電流為I1=4I1/=24A,所以發(fā)電機輸出功率為P出=U1I1=5424W
⑵發(fā)電機的電動勢E=U1+I1r=250V
⑶輸電線上損耗的電功率PR=IR2R=144W
【答案】(1) 5424W (2)250V (3)144W
11.【解析】(1)由電場強度公式
帶電粒子所受電場力
因此
(2)粒子在時間內(nèi)走過的距離為
故帶電粒子在時恰好到達A板,根據(jù)動量定理,此時粒子的動量
(2)帶電粒子在時間內(nèi)向A板做勻加速運動,在向A板做勻減速運動,速度為零后將返回。粒子向A板運動的可能最大位移
要求粒子不能到達A板,則有s<d,由得,電勢變化頻率應(yīng)滿足
【答案】(1) (2) (3)
12.【解析】(1)質(zhì)量為m電荷量為q的帶電粒子以平行于極板的初速度v0射入長L板間距離為d的平行板電容器間,兩板間電壓為U,求射出時的側(cè)移
當(dāng)>時,電子能穿越平行板
當(dāng)>時,電子不能穿越極板,中途就落到上板或下板上。如圖39所示。 圖39
由可看出,與U成正比。電子穿越平行極板的臨界條件為>,此時兩板上的電壓可算得。因為
所以==91V
(2)當(dāng)交變電壓的最大值超過91V時,射入的電子束會出現(xiàn)有時能通過兩極板,有時不能通過的現(xiàn)象,由圖40可以知道,要使
:=2:1
在每個半周期內(nèi),=,=,也就是在時,=91V。由交變電流的方程得
所以 圖40
【答案】(1)91V(2)
13.【解析】 感抗對電流的阻礙作用是“通直流,阻交流”,“通低頻,阻高頻”,容抗對電流的阻礙作用是“通交流,隔直流”“通高頻,阻低頻”。線圖L1的作用是讓低頻信號通過,阻礙高頻成分,通過線圈L1的信號中還有少量的高頻成分,C1的作用就是讓這些少量的高頻成分通過,阻礙低頻信號通過,讓低頻信號通過揚聲器甲,故揚聲器甲是低音揚聲器,選項A、B、C錯誤;L2的作用是讓低頻信號通過,阻礙高頻成分通過,減弱通過揚聲器乙的低頻頻電流,揚聲器乙是高音揚聲器,選項D正確。
【答案】D
14.【解析】當(dāng)自行車車輪轉(zhuǎn)動時,通過摩擦小輪使發(fā)電機的線框在勻強磁場內(nèi)轉(zhuǎn)動,線框中產(chǎn)生一正弦交流電動勢,其最大值ε=ω0BSN
式中ω0為線框轉(zhuǎn)動的角速度,即摩擦小輪轉(zhuǎn)動的角速度.
發(fā)電機兩端電壓的有效值
設(shè)自行車車輪轉(zhuǎn)動的角速度為ω1,由于自行車車輪與摩擦小輪之間無相對滑動,有
R1ω1=R0ω0
小齒輪轉(zhuǎn)動的角速度與自行車輪轉(zhuǎn)動的角速度相同,也為ω1.設(shè)大齒輪轉(zhuǎn)動的角速度為ω,有 R3ω=R2ω1由以上各式解得,代入數(shù)據(jù)得ω=3.2s-1
【答案】ω=3.2s-1
15.【解析】根據(jù)第一列電磁波從發(fā)出到收到回波可以確定飛機離開雷達站的第一個位置; 根據(jù)第二列電磁波從發(fā)出到收到回波可以確定飛機離開雷達站的第二個位置.這兩個位置的變化(位移)對應(yīng)的時間為 4秒,就可以計算飛機的速度值.(雷達波往返的時間遠小于相鄰兩個雷達發(fā)出的時間).如圖1所示模擬了雷達站雷達屏上所看到的圖案,圖中為第一列雷達波及其回波,為第二列雷達波及其回波(由于雷達波在傳播過程中有損耗,所以回波的幅值較發(fā)出時。O(shè)飛機的速度為v,之間的時間間隔為 t1,之間的時間間隔為t2 ,之間的時間間隔為t,則vt=c(t1-t2)/2,所以v=c(t1-t2)/2t=525m/s.
【答案】525m/s
16.【解析】(1)∵
∴f1=3.00×108/2×10-9=1.5×1017(Hz) f2=3.00×108/1×10-4=3×1012(Hz)
∴輻射的頻率范圍為3×1012Hz~1.5×1017Hz
(2)每小時從太陽表面輻射的總能量為代入數(shù)所得W=1.38×1010J
(3)設(shè)火星表面溫度為T,太陽到火星距離為d,火星單位時間內(nèi)吸收來自太陽的輻射能量為 ∴
火星單位時間內(nèi)向外輻射電磁波能量為
火星處在平衡狀態(tài),即
由上式解得火星平均溫度
【答案】(1)3×1012Hz~1.5×1017Hz (2)1.38×1010J (3)
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