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6.如圖4所示.丹麥物理學家奧斯特發現了 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

自古以來,人們一直認為電與磁沒有聯系,直到近代許多科學家的出色工作,才將電與磁統一起來.
(1)1820年,丹麥物理學家
奧斯特
奧斯特
做實驗時偶然發現,當導線中通過電流時,它旁邊的磁針發生了
偏轉
偏轉
.由此說明了
通電導體周圍存在磁場
通電導體周圍存在磁場
,在世界上第一個發現了電與磁之間的聯系.
(2)請你在圖中標明開關閉合后磁感線的方向和螺線管中的電流方向和N、S極,以及甲、乙磁鐵的N、S極.
(3)電磁鐵的應用較廣泛,用它制成的電磁繼電器更是一種自動控制的重要元件.如圖所示是一種水位報警裝置的原理圖,當水位沒有到達金屬塊
A
A
時,
燈亮;水位到達金屬塊
A
A
時,電磁鐵中有電流通過,電磁鐵產生
磁性
磁性
,吸引銜鐵,使銜鐵與下觸點接觸,
燈亮,表示水位過高.

(4)發現電流磁效應之后,許多科學家都在思索,既然電能生磁,那么反過來,磁能否生電呢?這種思考問題的方法在創造學中叫
逆向思考法
逆向思考法
法.英國物理學家
法拉第
法拉第
經過10年探索,于1831年發現了電磁感應現象.根據這個現象發明了發電機,將
機械能
機械能
能轉化成
能,開辟了電氣化的時代.
(5)什么情況下磁能生電呢?小明進行了如下的探究:如圖所示,把導線與靈敏電流計組成閉合電路.
A、讓導線在
磁場中
磁場中
中做
切割磁感線
切割磁感線
運動,靈敏電流計指針偏轉,證明有感應電流生成;
B、小明進一步思考,感應電流方向與什么因素有關?小明讓導線在磁場中反方向運動,發現靈敏電流計指針偏轉的方向與剛才
相反
相反
,證明感應電流方向與導體的運動方向
有關
有關
(填“有關”或“無關”).

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一、單選題(每題2分,共24分。錯選、多選不得分)

題號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

A

C

B

B

C

A

D

B

A

D

C

D

二、多選題(每題3分,共12分。選對但不全者得1分,錯選,不選者不得分) 

題號

13

14

15

16

答案

AC

CD

ACD

BD

三、填空題(每空2分,共14分)

題號

答案

得分

17

2

18

2

19

大氣壓強或大氣壓

2

20

電流

2

21

60

2

22

0.75

2

23

2

四、作圖、實驗與探究題(共34分)

24.(2分)。             25.2008(2分)。          26.振動:空氣能傳播聲音(2分)。

24題圖

27.10;-2;低(3分)

28.縮小;不能;放大鏡(3分)

29.電流表指針是否偏轉;導體AB在磁場中左右運動;閉合;切割磁感線(4分)

30.(1)液體深度相同時,液體密度越大,液體壓強越大;(2)(a)與(b);(3)變大(3分)

31.(1)略  (2)2.2,1.44W (3)不合理。移動滑動變阻器的滑片,改變了小燈泡兩端的電壓,小燈泡的電功率是在不同電壓下的功率,因此不能取平均值。(6分)

32.(1)在質量相同的情況下,舉得越高的重錘,具有的重力勢能就越大。(1分)

(2)1與4(或3與5)(1分)

(3)重錘的質量與重錘升起高度的乘積相等時,重錘具有相同的重力勢能;重錘的質量與重錘升起高度的乘積越大,具有的重力勢能越大。(1分)

33.串聯電路中R1的電阻與R2的電阻之和(R1+R2)等于串聯電路兩端的電壓跟通過該電路的電流之比(U/I)(2分)

34.方法一  實驗步驟:(3分)

1.讓小容器漂浮在水槽中的水面上,量出這時水面到槽上沿的距離h1

2.量出將金屬塊放入小容器中與小容器一起漂浮時水面到槽上沿的距離h2

3.將金屬塊從小容器中取出用細線系住沒入槽內水中,量出這時水面到槽上沿的距離h3。金屬塊密度的表達式:金屬=  (1分)

方法二  實驗步驟:

1.讓小容器漂浮在水槽中的水面上,量出這時水面的高度h1

2.量出將金屬塊放入小容器中與小容器一起漂浮時水面的高度h2

3.將金屬塊從小容器中取出用細線系住沒入槽內水中,量出這時水面的高度h3金屬塊密度的表達式:金屬=?(1分)

五、簡答與計算題(共16分)

35.(共3分)

答:運動員在跳遠時,助跑一段路程后,運動員就具有較大的起跳速度。(1分)

由于慣性,運動員起跳時會保持原來的運動狀態(1分)

所以有利于提高運動員的跳遠成績。(1分)

36.(共3分)

解:Q=cmΔt                                               (1分)

=4.2×103J/(kg?℃)×0.5kg×(60-10)℃                     (1分)

=1.05×105J                                               (1分)

37.(共5分)

解:(1)沉箱和36根底梁的總重力:G0=mg=700×103kg×10N/kg=7×106N        (1分)

(2)以四根鋼索所提物體為整體,進行受力分析:如下圖A

答圖

如圖乙:當v=1.5×103m3時,P=4×105W

F=gv=1.0×103kg/m3×1.5×103m3×10N/kg=1.5×107N

∵P=Fv          ∴4F==1.6×107N            (1分)

G=4F+F-G0=1.6×107N+1.5×107N-7×106N=2.4×107N

m==2.4×103t                               (1分)

(3)解法一:當古沉船打撈裝置的機械效率為90%時,設每根鋼索的功率為P′

==……=90%                            (1分)

解得:P′=6.67×105W                                        (1分)

解法二:

(3)當古沉船打撈裝置的機械效率為90%時,以四根鋼索所提物體為整體,進行受力分析:

如右圖B

=          (1分)

解得:F′=4.33×106N

則:4F′=G+G0-F′=2.4×107N+7×106N-4.33×106N=2.67×107N

F′=6.67×106N

P′=F′v=6.67×1060.1m/s=6.67×105W                 (1分)

38.(共5分)

解:當開關S1斷開、S2和S3閉合時,電路總功率最大,如圖1

當開關S1閉合、S2和S3斷開時,電路總功率最小,如圖2

當開關S2閉合、S1和S3斷開時,如圖3

圖完全正確(1分)

                   圖1              圖2              圖3

(1)由圖1、圖2和Q2∶Q2′=25∶4可得:

              (1分)

由圖2得:                              (1分)

(2)由圖2、圖3可得:∵            ∴I′=0.6A       (1分)

由圖2可得:Q2′=I′2          R2t

R2=……=4Ω

∵R1=1.5R2                                          ∴R1=6Ω

U=I′(R1+R2)= ……=6V                                     (1分)

 


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