1.
如图所示,电阻不能忽略的矩形闭合导线框ABCD处于水平匀强磁场中,线框绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接有一只“22V6W”的灯泡.当灯泡正常发光时,线框输出电压u=66$\sqrt{2}$sin(100πt)V.下列说法正确的是( )
| A. | 灯泡两端的电压最大值为22V | |
| B. | 图示位置线框中磁通量的变化率最小 | |
| C. | 变压器原、副线圈匝数之比为3:1 | |
| D. | 若副线圈再并联一个相同灯泡,则变压器的输出功率为12W |
20.如图所示,甲、乙是配电房中的互感器和电表的接线图,下列说法中正确的是( )

| A. | 线圈匝数n1<n2,n3<n4 | |
| B. | 线圈匝数n1>n2,n3>n4 | |
| C. | 甲图中的电表是电压表,输出端不可短路 | |
| D. | 乙图中的电表是电流表,输出端可以不接地 |
19.坠落的陨石发生爆炸,产生大量碎片,假定某一碎片自爆炸后落至地面并陷入地下一定深度过程中,其质量不变,则( )
| A. | 该碎片在空中下落过程中重力做的功等于动能的增加量 | |
| B. | 该碎片在空中下落过程中重力做的功大于动能的增加量 | |
| C. | 该碎片在陷入地下的过程中重力做的功等于动能的改变量 | |
| D. | 该碎片在整个过程中克服阻力做的功等于机械能的减少量 |
18.一个半径为R的竖直固定的光滑圆环上套有一个质量为m的小球,一根轻弹簧上端固定在圆环的圆心处,下端固定在小球上.在圆环的最低处给小球水平向右的大小为$\sqrt{6Rg}$的初速度,此时圆环恰好对小球没有弹力,已知重力加速度为g.下列说法正确的是( )
| A. | 小球在圆环最低点时,弹簧的弹力大小为mg | |
| B. | 小球经过圆环的最高点的速度大小为$\sqrt{gR}$ | |
| C. | 小球在圆环的最高点时弹簧的弹力比小球在最低点时的小 | |
| D. | 小球在圆环最高点时圆环对小球的弹力大小为mg |
15.
如图所示,A、B两闭合线圈为同样导线绕成的,A有10匝,B有20匝,两圆线圈半径之比为2:1.匀强磁场只分布在B线圈内.当磁场随时间均匀减弱时( )
| A. | A中无感应电流 | B. | A、B中均有恒定的感应电流 | ||
| C. | A、B中感应电流之比为1:2 | D. | A、B中感应电动势之比为4:1 |
14.下列说法正确的是( )
| A. | 公式E=$\frac{F}{q}$是电场强度的比值定义式,适用于一切电场 | |
| B. | 电场强度定义式E=$\frac{F}{q}$为我们提供了一种计算静电力的方法,即F=Eq | |
| C. | 根据E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,点电荷电场强度与场源电荷Q成正比,与距离r的平方成反比 | |
| D. | 等量异种电荷的连线上,中点的场强为零 |
13.
如图所示是利用静电计研究平行板电容器的电容与哪些因素有关的实验装置示意图,下面的叙述符合实际观测结果的是( )
| A. | a板向右平移,静电计指针偏转角度变小 | |
| B. | a板向上平移,静电计指针偏转角度变小 | |
| C. | a板向左平移,静电计指针偏转角度变小 | |
| D. | 在ab间插入一块绝缘介质,静电计指针偏转角度变小 |
12.
如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,则( )
0 134961 134969 134975 134979 134985 134987 134991 134997 134999 135005 135011 135015 135017 135021 135027 135029 135035 135039 135041 135045 135047 135051 135053 135055 135056 135057 135059 135060 135061 135063 135065 135069 135071 135075 135077 135081 135087 135089 135095 135099 135101 135105 135111 135117 135119 135125 135129 135131 135137 135141 135147 135155 176998
| A. | a一定带正电,b一定带负电 | |
| B. | a的速度将减小,b的速度将增大 | |
| C. | 两个粒子的电势能都减少 | |
| D. | a的加速度将减小,b的加速度将增大 |