13.
如图所示,水平放置距离较近的两平行金属板间有匀强电场和匀强磁场,水平金属杆MN由静止释放,则杆两端落到下板的次序是( )
| A. | M端在先 | B. | N端在先 | C. | 同时 | D. | 不确定 |
12.图甲是单匝线圈M在磁感应强度大小B=0.1T的匀强磁场中,绕垂直于磁场的轴匀速转动时产生的正弦交流电压图象,把该交流电压加在图乙所示的理想变压器的A、B两端.已知理想变压器原线圈Ⅰ和副线圈Ⅱ的匝数比为4:1,电流表为理想电流表,电阻R1=R2=6Ω,其他各处电阻不计,则以下说法正确的是( )

| A. | 在t=5×10-3s时,线圈M与磁场方向垂直 | |
| B. | 线圈M的面积大小为$\frac{3.6\sqrt{2}}{π}$m2 | |
| C. | 副线圈中电流的最大值为3A | |
| D. | 电流表的示数约为$\frac{4}{3}$A |
11.图甲是一教学演示用发电机构造示意图,线圈转动产生的电动势随时间变化的正弦规律如图乙所示.发电机线圈电阻为0.5Ω,外接电阻为2.5Ω,则( )

| A. | 线圈转速为50r/s | |
| B. | 电压表的示数为2.5V | |
| C. | 电路中电流的最大值为$\sqrt{2}$A | |
| D. | 若线圈转速变为原来的2倍,外界电阻消耗的功率也变为原来的2倍 |
10.地球同步卫星轨道半径为R0,周期为T0.飞船在圆轨道绕月一周时间为T,路程为S.由以上数据可知( )
| A. | 飞船的线速度为$\frac{2π{R}_{0}}{T}$ | B. | 飞船的加速度为$\frac{4{π}^{2}S}{{T}^{2}}$ | ||
| C. | 飞船脱离月球的最小速率大于$\frac{S}{T}$ | D. | 地月质量之比为($\frac{2π{R}_{0}}{S}$)3($\frac{T}{{T}_{0}}$)2 |
9.
如图所示,甲、乙两个相同的金属圆环,一条过圆心的直线垂直于两个环面,A、B是该直线上的两点,其中B是圆心连线,A是过圆心直线上的一点,A和B到甲圆心的距离相等.现在甲、乙中通以大小相等的电流,结果A、B两点的磁感应强度大小分别为B1、B2,且B2>B1,若将乙的电流反向,则( )
| A. | 乙的电流反向后,两线圈中的电流同向 | |
| B. | 乙的电流反向后,B点的磁感应强度大小为$\frac{1}{2}$B2 | |
| C. | 乙的电流反向后,A点的磁感应强度大小为B2-B1 | |
| D. | 乙的电流反向后,A点的磁感应强度大小为$\frac{1}{2}$(B2-B1) |
7.
如图所示,理想变压器原线圈的匝数n1=440,副线圈的匝数n2=20,在A、B端接入一电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电,流过小灯泡L的电流为0.3A,小灯泡正常发光.以下说法中正确的是( )
| A. | 小灯泡L的额定功率为6V | |
| B. | 小灯泡L的额定功率为66V | |
| C. | 将滑动变阻器的滑片P稍微下移,小灯泡L的亮度不变 | |
| D. | 将滑动变阻器的滑片P稍微下移,变压器的输入功率变大 |
5.甲、乙两质点同时、同地向同一方向做直线运动,它们的v-t图象如图4所示,则( )

| A. | 乙始终比甲运动得快 | |
| B. | 乙在2s末追上甲 | |
| C. | 前4s内乙的平均速度和甲的速度不相等 | |
| D. | 乙在追上甲时距出发点40m远 |
4.
如图所示,一根质量为m、长为L、粗细均匀的金属直棒ab靠立在光滑弯曲的金属杆AOC上(开始时b离O点很近).ab由静止开始在重力作用下运动,运动过程中a端始终在AO上,b端始终在OC上,ab刚好完全落在OC上(此时速度为0),整个装置放在一匀强磁场中,磁感应强度方向垂直纸面向里,则( )
0 128363 128371 128377 128381 128387 128389 128393 128399 128401 128407 128413 128417 128419 128423 128429 128431 128437 128441 128443 128447 128449 128453 128455 128457 128458 128459 128461 128462 128463 128465 128467 128471 128473 128477 128479 128483 128489 128491 128497 128501 128503 128507 128513 128519 128521 128527 128531 128533 128539 128543 128549 128557 176998
| A. | ab棒所受安培力的方向总是垂直于ab向上 | |
| B. | ab棒所受安培力方向先垂直于ab向上,后垂直于ab向下 | |
| C. | 安培力先做正功后做负功,所以全过程安培力做功为零 | |
| D. | 全过程产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mgL |