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如图所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R.的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B.的匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置...
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高中物理《辽宁省沈阳二中2013-2014学年度高二12月份月考物理试题及答案(word)》真题及答案
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如图所示两根直木棍AB和CD相互平行固定在同一水平面上一个圆柱工件P.架于两木棍之间在水平向右的推力
该圆形工件P.仍能向右匀速运动
该圆形工件P.向右做加速运动
AB棍受到的摩擦力一定大于F./2
AB棍受到的摩擦力一定等于F./2
两根相距d=0.20米的平行金属长导轨固定在同一水平面内并处于竖直方向的匀强磁场中磁场的磁感应强度B
两根光滑的长直金属导轨导轨MNM'N'平行置于同一水平面内导轨间距为l电阻不计M.M.'处接有如图所
如图所示两根电阻可忽略的平行金属导轨右端串接一金属棒CD闭合导线环H.与导轨在同一水平面在CD棒的左
两根相距d=0.20米的平行金属长导轨固定在同一水平面内并处于竖直方向的匀强磁场中磁场的磁感应强度B
两根相距d=0.2m的平行金属长导轨固定在同一水平面内并处于竖直方向的匀强磁场中磁场的磁感强度B=0
如图所示两条足够长的平行长直金属细导轨KLPQ固定于同一水平面内它们之间的距离为L.电阻可忽略不计a
如图所示在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨
B.,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两可自由滑动的导体ab和cD.当载流直导线中的电流逐渐增强时,导体ab和cd的运动情况是( )
A.一起向左运动
一起向右运动
ab和cd相向运动,相互靠近
ab和cd相背运动,相互远离
如图所示固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d其右端接有阻值为R.的电阻整个装置处在
杆的速度最大值为
流过电阻R.的电量为
恒力F.做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量
恒力F.做的功与安倍力做的功之和大于杆动能的变化量
如图所示aa/bb/为在同一水平面内的两条相距为d的平行长直金属导轨其上平行地静置有两根可在导轨上无
如图所示固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d其右端接有阻值为R.的电阻整个装置处在
杆的速度最大值为
流过电阻R.的电荷量为
恒力F.做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量
恒力F.做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量
如图所示固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d其右端接有阻值为R.的电阻整个装置处在
杆的速度最大值为
流过电阻R.的电量为
恒力F.做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量
恒力F.做的功与安倍力做的功之和大于杆动能的变化量
如图所示MNPQ是两根足够长的固定平行金属导轨两导轨间的距离为l导轨平面与水平面夹角为θ在整个导轨平
如图所示固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d其右端接有阻值为R.的电阻整个装置处在
杆的速度最大值为
流过电阻R.的电量为
恒力F.做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量
恒力F.做的功与安倍力做的功之和小于杆动能的变化量
如图所示两根平行金属导轨固定在同一水平面内间距为L.导轨左端连接一个电阻一根质量为m电阻为r的金属杆
如图所示水平面内平行放置两根裸铜导轨导轨间距为L.一根裸铜棒ab垂直导轨放置在导轨上面铜棒质量为m可
如图所示两根平行的金属长导轨固定在同一水平面内并处于竖直方向的匀强磁场中两根导轨的电阻不计两根导轨的
如图所示在同一水平面内有两根光滑平行金属导轨MN和PQ在两导轨之间竖直放置通电螺线管ab和cd是放在
)ab向左,cd向右 (
)ab向右,cd向左 (
)ab、cd都向右运动 (
)ab、cd都不动
如图所示在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨
B.,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两可自由滑动的导体ab和cD.当载流直导线中的电流逐渐增强时,导体ab和cd的运动情况是 ( )
A.一起向左运动
一起向右运动
ab和cd相向运动,相互靠近
ab和cd相背运动,相互远离
如图所示固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d其右端接有阻值为R.的电阻整个装置处在
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如图MNPQ为固定在同一竖直平面内的两根水平导轨两导轨相距d=10cm导轨电阻不计abef为两根金属棒ab的电阻R.1=0.4Ω质量m1=1kgef的电阻R.2=0.6Ω质量m2=2kg金属棒ab竖直立于两导轨间可沿着导轨在水平方向平动金属棒ef下端用铰链与导轨PQ链接可在两导轨间转动ef的上端与导轨MN的下表面搭接金属棒ef与导轨成60°角两棒与导轨保持良好接触不计各处摩擦整个装置处在磁感应强度B.=1T方向垂直于导轨的水平磁场中t=0时起给金属棒ab施加一水平向左的力F.1使金属棒ab向左运动同时给金属棒ef的上端施加一垂直于ef斜向上的力F.2F.2在图示竖直平面内F.2随时间的变化满足F.2=0.01t+5N.在金属棒ab向左运动的过程中金属棒ef与导轨MN保持搭接但恰好无压力重力加速度g取10m/s2试求1金属棒ab的速度随时间变化的关系式并说明其运动性质2在0~5s内通过金属棒ab的电量3第5s末F.1的瞬时功率
如图所示固定的光滑金属导轨间距为d导轨电阻不计上端ab间接有阻值为R.的电阻导轨平面与水平面的夹角为θ且处在磁感应强度大小为B.方向垂直于导轨平面向下的匀强磁场中质量为m电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上初始时刻弹簧恰处于自然长度导体棒具有沿轨道向上的初速度v0整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触已知弹簧的劲度系数为k弹簧的中心轴线与导轨平行1求初始时刻通过电阻R.的电流I.大小和方向2当导体棒第一次回到初始位置时速度变为v求此时导体棒的加速度大小a3若导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep求导体棒从开始运动直到停止的过程中整个电路产生的焦耳热Q.
如图所示质量m1电阻R.1长度l的导体棒横放在U.型金属框架上.框架质量放在绝缘水平面上与水平面间的动摩擦因数相距0.4m的MM′NN′相互平行电阻不计且足够长.MN电阻且垂直于MM′.整个装置处于竖直向上的磁感应强度B.的匀强磁场中.垂直于施加F.的水平恒力从静止开始无摩擦地运动始终与MM′NN′保持良好接触.当运动到某处时框架开始运动.设框架与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力g取10m/s2.求1框架开始运动时导体棒的加速度a的大小2框架开始运动时导体棒的速度v的大小3从导体棒开始运动到框架开始运动的过程中MN上产生的热量Q.=0.1J该过程通过导体棒的电量的大小.
足够长的平行金属导轨abcd放置在水平面上处在磁感应强度B.=1.00T的竖直方向的匀强磁场中导轨间连接阻值为R=0.30Ω的电阻质量m=0.5kg的金属棒ef与bc紧贴在导轨上处于两导轨间的长度L=0.40m电阻r=0.10Ω如图所示在水平恒力F.作用下金属棒ef由静止开始向右运动其运动距离与时间的关系如下表所示导轨与金属棒ef间的动摩擦因数为0.3导轨电阻不计g=10求时间ts0.01.02.03.04.05.06.07.0运动距离xm0.00.62.04.36.89.311.814.31在4.0s时间内通过金属棒截面的电荷量q2水平恒力F.;3庆丰同学在计算7.0s时间内整个回路产生的焦耳热Q.时是这样计算的先算7.0s内的电荷量再算电流I=再用公式计算出焦耳热请你简要分析这样做是否正确认为正确的请算出结果认为错误的请用自己的方法算出7.0s整个回路产生的焦耳热Q.
如图所示水平传送带带动两金属杆匀速向右运动传送带右侧与两光滑平行金属导轨平滑连接导轨与水平面间夹角为30°两虚线EFGH之间有垂直导轨平面向下的匀强磁场磁感应强度为B.磁场宽度为L.两金属杆的长度和两导轨的间距均为d两金属杆ab质量均为m两杆与导轨接触良好当金属杆a进入磁场后恰好做匀速直线运动当金属杆a离开磁场时金属杆b恰好进入磁场则
如图所示一对平行光滑轨道放置在水平面上两轨道间距l=0.20m电阻R.=1W.有一质量为m=1kg的金属棒MN平放在轨道上与两轨道垂直金属棒及轨道的电阻可忽略不计整个装置处于垂直轨道平面向下的匀强磁场中磁感应强度B.=5T现用拉力F.平行轨道方向拉金属棒使棒做初速为零的匀加速直线运动加速度a=1m/s2试求1第2s末安培力F.A.的大小2在虚线方框内画出拉力F.随时间t变化的图线要标出坐标值3当拉力F.=4N时电路消耗的电功率4若拉力F.的最大值为5N流过电阻R.的最大电流为多大
如图所示两根与水平面成θ=30°角的足够长光滑金属导轨平行放置导轨间距为L.=1m导轨底端接有阻值为0.5W.的电阻R.导轨的电阻忽略不计整个装置处于匀强磁场中磁场方向垂直于导轨平面斜向上磁感应强度B.=1T现有一质量为m=0.2kg电阻为0.5W.的金属棒用细绳通过光滑滑轮与质量为M.=0.5kg的物体相连细绳与导轨平面平行将金属棒与M.由静止释放棒沿导轨运动了2m后开始做匀速运动运动过程中棒与导轨始终保持垂直接触取重力加速度g=10m/s2求1金属棒匀速运动时的速度2棒从释放到开始匀速运动的过程中电阻R.上产生的焦耳热3若保持某一大小的磁感应强度B.1不变取不同质量M.的物块拉动金属棒测出金属棒相应的做匀速运动的v值得到实验图像如图所示请根据图中的数据计算出此时的B.14改变磁感应强度的大小为B.2B.2=2B.1其他条件不变请在坐标图上画出相应的v—M.图线并请说明图线与M.轴的交点的物理意义
一半径为r的圆形导线框内有一匀强磁场磁场方向垂直于导线框所在平面.导线框的右端通过导钱按-对水平放置的平行金属板板长为L两板间的距离为d如图所示有一带电量为q质量为m的离子不计重力以初速度v0从极板左端沿两板中线水平向右射入板间.该离子从两板间飞出后垂直进人磁感应强度为B.1宽为D.的匀强磁场磁场的上下区域足够大中作匀速圈周周运动.1若圆形导线框中的磁感应强度B.随时间变化的规律是B.=-Kt+B.0试判断12两极板哪一块为正极板并算出两极板间的电压U..2设两极板间的电压为U.0则离子飞出两极板时的速度v大小为多少3若2问中求得速度代人数据后发现恰好有要使离子不从右边界飞出求磁感应强度B.1的最小值.
如图MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成q=300角固定轨距为L=1m质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上其阻值忽略不计空间存在匀强磁场磁场方向垂直于轨道平面向上磁感应强度为B.=0.5TP.M.间接有阻值R1的定值电阻Q.N.间接变阻箱R.现从静止释放ab改变变阻箱的阻值R.测得最大速度为vm得到与的关系如图所示若轨道足够长且电阻不计重力加速度g取l0m/s2求1金属杆的质量m和定值电阻的阻值R12当变阻箱R.取4Ω时且金属杆ab运动的加速度为gsinq时此时金属杆ab运动的速度3当变阻箱R.取4Ω时且金属杆ab运动的速度为时定值电阻R1消耗的电功率
如图所示边长为L.不可形变的正方形导线框内有半径为r的圆形磁场区域其磁感应强度B.随时间t的变化关系为B.=kt常量k>0回路中滑动变阻器R.的最大阻值为R0滑动片P.位于滑动变阻器中央定值电阻R1=R0R2=.闭合开关S.电压表的示数为U.不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势则
U.型金属导轨构成如图所示斜面斜面倾斜角为其中MNPQ间距为L.磁感应强度为B.的匀强磁场垂直导轨平面导轨电阻不计金属棒质量为m以速度v沿导轨上滑并与两导轨始终保持垂直且接触良好导轨与棒间的动摩擦因数为μ棒接入电路的电阻为R.棒沿导轨上滑位移为时速度减为0重力加速度为则在这一过程中
如图所示区域内存在匀强磁场磁场的边界由x轴和曲线围成x≤2m现把一边长为2m的正方形单匝线框以水平速度v=l0m/s水平匀速地拉过该磁场区磁场区的磁感应强度为0.4T线框电阻R.=0.5Ω不计一切摩擦阻力则
如图所示两根粗细均匀的金属杆AB和CD的长度均为L.电阻均为R.质量分别为3m和m用两根等长的质量和电阻均不计的不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路悬跨在绝缘的水平光滑的圆棒两侧AB和CD处于水平在金属杆AB的下方有高度为H.的水平匀强磁场磁感强度的大小为B.方向与回路平面垂直此时CD处于磁场中现从静止开始释放金属杆AB经过一段时间ABCD始终水平在AB即将进入磁场的上边界时其加速度为零此时金属杆CD还处于磁场中在此过程中金属杆AB上产生的焦耳热为Q..重力加速度为g试求1金属杆AB即将进入磁场上边界时的速度v1.2在此过程中金属杆CD移动的距离h和通过导线截面的电量q.3设金属杆AB在磁场中运动的速度为v2通过计算说明v2大小的可能范围.4依据第3问的结果请定性画出金属杆AB在穿过整个磁场区域的过程中可能出现的速度-时间图像v-t图.
如图所示水平面内有两根足够长的平行导轨L1L2其间距d=0.5m左端接有容量C.=2000μF的电容质量m=20g的导体棒可在导轨上无摩擦滑动导体棒和导轨的电阻不计整个空间存在着垂直导轨所在平面的匀强磁场磁感应强度B.=2T现用一沿导轨方向向右的恒力F.1=0.44N作用于导体棒使导体棒从静止开始运动经t时间后到达B.处速度v=5m/s此时突然将拉力方向变为沿导轨向左大小变为F.2又经2t时间后导体棒返回到初始位置A.处整个过程电容器未被击穿求1导体棒运动到B.处时电容C.上的电量2t的大小3F2的大小
如图所示在光滑绝缘的水平面上方有两个方向相反的水平方向匀强磁场PQ为两个磁场的边界磁场范围足够大磁感应强度的大小分别为B.1=B.B.2=2B.一个竖直放置的边长为a质量为m电阻为R.的正方形金属线框以速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时线框的速度为v/2则下列结论中正确的是
两根足够长的光滑导轨竖直放置间距为L.底端接阻值为R.的电阻将质量为m的金属棒悬挂在一根上端固定的轻弹簧下端金属棒和导轨接触良好导轨所在平面与磁感应强度为B.的匀强磁场垂直如图所示除电阻R.外其余电阻不计现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放则
矩形导线框固定在匀强磁场中如图甲所示磁感线的方向与导线框所在平面垂直规定磁场的正方向为垂直纸面向里磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示则
如图a所示竖直平面内有两根光滑且不计电阻的长平行金属导轨间距L.导轨间的空间内存在垂直导轨平面的匀强磁场将一质量m电阻R.的金属杆水平靠在导轨处上下运动与导轨接触良好1若磁感应强度随时间变化满足B.=ktk为已知非零常数金属杆在距离导轨顶部L.处释放则何时释放会获得向上的加速度2若磁感应强度随时间变化满足B.0cd均为已知非零常数为使金属杆中没有感应电流产生从t=0时刻起金属杆应在外力作用下做何种运动列式说明3若磁感应强度恒定为B.0静止释放金属杆对比b图中从铝管顶部静止释放磁性小球在铝管中的下落试从能量角度用文字分析两图中的共同点
如图所示足够长的平行光滑导轨固定在水平面上导轨间距为L.=1m其右端连接有定值电阻R.=2W.整个装置处于垂直导轨平面磁感应强度B.=1T的匀强磁场中一质量m=2kg的金属棒在恒定的水平拉力F.=10N的作用下在导轨上由静止开始向左运动运动中金属棒始终与导轨垂直导轨及金属棒的电阻不计下列说法正确的是
如图所示ACD.EFG为两根相距L.的足够长的金属直角导轨它们被竖直固定在绝缘水平面上CDGF面与水平面成θ角两导轨所在空间存在垂直于CDGF平面向上的匀强磁场磁感应强度大小为B.两根质量均为m长度均为L.的金属细杆abcd与导轨垂直接触形成闭合回路杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ两金属细杆的电阻均为R.导轨电阻不计当ab以速度v1沿导轨向下匀速运动时cd杆也正好以速度v2向下匀速运动重力加速度为g以下说法正确的是
如图甲所示在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L.1L.2L.3L.4在L.1L.2之间L.3L.4之间存在匀强磁场大小均为1T.方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd宽度cd=L.=0.5m质量为0.1kg电阻为2Ω将其从图示位置由静止释放cd边与L.1重合速度随时间的变化关系如图乙所示t1时刻cd边与L.2重合t2时刻ab边与L.3重合t3时刻ab边与L.4重合已知t1~t2的时间间隔为0.6s整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.重力加速度g取10m/s2则
如图所示两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距为l导轨上端接有电阻R.和一个理想电流表导轨电阻忽略不计导轨下部的匀强磁场区域有虚线所示的水平上边界磁场方向垂直于金属导轨平面向外质量为m电阻为r的金属杆MN从距磁场上边界h处由静止开始沿着金属导轨下落金属杆进入磁场后流经电流表的电流逐渐减小最终稳定为I.金属杆下落过程中始终与导轨垂直且接触良好已知重力加速度为g不计空气阻力求1磁感应强度B.的大小2电流稳定后金属杆运动速度的大小3金属杆刚进入磁场时M.N.两端的电压大小
如图甲所示表面绝缘倾角q=30°的斜面固定在水平地面上斜面的顶端固定有弹性挡板挡板垂直于斜面并与斜面底边平行.斜面所在空间有一宽度D.=0.40m的匀强磁场区域其边界与斜面底边平行磁场方向垂直斜面向上磁场上边界到挡板的距离s=0.55m.一个质量m=0.10kg总电阻R.=0.25W.的单匝矩形闭合金属框abcd放在斜面的底端其中ab边与斜面底边重合ab边长L=0.50m.从t=0时刻开始线框在垂直cd边沿斜面向上大小恒定的拉力作用下从静止开始运动当线框的ab边离开磁场区域时撤去拉力线框继续向上运动并与挡板发生碰撞碰撞过程的时间可忽略不计且没有机械能损失.线框向上运动过程中速度与时间的关系如图乙所示.已知线框在整个运动过程中始终未脱离斜面且保持ab边与斜面底边平行线框与斜面之间的动摩擦因数m=/3重力加速度g取10m/s2.1求线框受到的拉力F.的大小2求匀强磁场的磁感应强度B.的大小3已知线框向下运动通过磁场区域过程中的速度v随位移x的变化规律满足v=v0-式中v0为线框向下运动ab边刚进入磁场时的速度大小x为线框ab边进入磁场后对磁场上边界的位移大小求线框在斜面上运动的整个过程中产生的焦耳热Q..
如图所示有两根和水平方向成θ角的光滑平行的金属轨道上端接有可变电阻R.下端足够长空间有垂直于轨道平面的匀强磁场磁感应强度为B.一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下经过足够长的时间后金属杆的速度会趋近于一个最大速度vm不计金属杆的电阻则
如图所示矩形线框的质量m=0.016kg长L.=0.5m宽d=0.1m电阻R.=0.1Ω.从离磁场区域高h1=5m处自由下落刚入匀强磁场时由于磁场力作用线框正好作匀速运动.取g=10m/s21求磁场的磁感应强度2如果线框下边通过磁场所经历的时间为△t=0.15s求磁场区域的高度h23求线框从刚开始下落到下边刚要出磁场的过程中产生的焦耳热
如图所示
如图所示M.N.为纸面内两平行光滑导轨间距为L.轻质金属杆ab可在导轨上左右无摩擦滑动杆与导轨接触良好导轨右端与定值电阻连接P.Q.为平行板器件两板间距为d上下两板分别与定值电阻两端相接两板正中左端边缘有一粒子源始终都有速度为的带正电粒子沿平行于极板的方向进入两板之间整个装置处于垂直于纸面向外的匀强磁场中已知轻杆和定值电阻的阻值分别为r和R.其余电阻不计带电粒子的重力不计为使粒子沿原入射方向从板间右端射出则轻杆应沿什么方向运动速度多大
如图光滑斜面PMNQ的倾角为θ斜面上放置一矩形导体线框abcd其中ab边长为l1bc边长为l2线框质量为m电阻为R.有界匀强磁场的磁感应强度为B.方向垂直于斜面向上ef为磁场的边界且ef∥MN.线框在恒力F.作用下从静止开始运动其ab边始终保持与底边MN平行F沿斜面向上且与斜面平行.已知线框刚进入磁场时做匀速运动则下列判断正确的是
如图所示空间存在一有边界的条形匀强磁场区域磁场方向与竖直平面纸面垂直磁场边界的间距为L..一个质量为m边长也为L.的正方形导线框沿竖直方向运动线框所在平面始终与磁场方向垂直且线框上下边始终与磁场的边界平行.t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合图中位置I.导线框的速度为v0.经历一段时间后当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时图中位置Ⅱ导线框的速度刚好为零.此后导线框下落经过一段时间回到初始位置I.不计空气阻力则
在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上存在着两个磁感应强度大小均为B.的匀强磁场区域区域I.的磁场方向垂直斜面向上区域II的磁场方向垂直斜面向下磁场宽度HP及PN均为L.一个质量为m电阻为R.边长也为L.的正方形导线框由静止开始沿斜面下滑t1时刻ab边刚越过GH进入磁场I.区域此时导线框恰好以速度v1做匀速直线运动t2时刻ab边下滑到JP与MN的中间位置此时导线框又恰好以速度v2做匀速直线运动重力加速度为g下列说法中正确的是
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