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如图(a),质量为M=2kg的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上。一电阻不计,质量为m=1.5kg的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PQbc构成矩形。棒与导轨间动摩擦因数为μ=0...
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高中物理《2014自主招生物理仿真训练试卷2(试题及答案解析word)》真题及答案
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一个II形导轨PONQ其质量为M=2.0kg放在光滑绝缘的水平面上处于匀强磁场中另有一根质量为m=0
如图甲所示两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置导轨间距为L=1m两导轨的上端接有电阻阻值R=2Ω.虚
如图所示倾角θ=30°宽度L=1m的足够长的U.形平行光滑金属导轨固定在磁感强度B.=1T范围充分大
如图所示两根足够长电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L.=1m导轨平面与水平面成θ=30°角上端连接R
如图所示倾角θ=30°宽度L=1m的足够长的U形平行光滑金属导轨固定在磁感应强度B=1T范围充分大的
如图所示abcd为质量M.=2kg的导轨放在光滑绝缘的水平面另有一根质量m=0.6kg的金属棒PQ平
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行光滑金属导轨相距l=1m导轨平面与水平面成θ=30°
如图所示efgh为水平放置的足够长的平行光滑导轨导轨间距为L=1m导轨左端连接一个R=2Ω的电阻将一
如图所示abcd为质量M=2kg的型导轨电阻不计放在光滑绝缘的倾角为θ=37°的斜面上另有一根质量m
如图所示efgh为水平放置的足够长的平行光滑导轨导轨间距为L.=1m导轨左端连接一个R.=2Ω的电阻
如图1abcd为质量M的导轨放在光滑绝缘的水平面上另有一根质量为m的金属棒PQ平行bc放在水平导轨上
如图甲所示一足够长阻值不计的光滑平行金属导轨MNPQ之间的距离L.=1.0mNQ两端连接阻值R.=1
如图所示两根足够长电阻不计的平行光滑金属导轨处于磁感应强度大小为B.=0.5T的匀强磁场中导轨平面与
如图甲所示两根足够长电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=1m导轨平面与水平面成θ=30°角上端连接
如图所示倾角为370的光滑绝缘的斜面上放着M.=1kg的U.型导轨abcdab∥cd另有一质量m=1
处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行光滑金属导轨相距1m导轨平面与水平面成θ=37°角下端连接电
如图所示abcd为质量M=2kg的导轨放在光滑绝缘的水平面上另有一根质量m=0.6kg的金属棒PQ平
如图所示质量为M.=2kg的金属导轨abcd放在光滑的水平绝缘平面上导轨bc段长为l=0.5m电阻为
如图A-6所示相距为1m的两光滑的金属导轨间接有电源导轨与水平面的夹角为60°导轨上有一金属棒MNM
如图甲所示两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置导轨间距为L=1m两导轨的上端接有电阻阻值R=2Ω.虚
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如图甲所示等离子气流由左方连续以速度射入P.1和P.2两板间的匀强磁场中直导线ab与P.1P.2相连接线圈
如图所示平行金属导轨abcd与水平面成θ角间距为L.导轨与固定电阻R.1和R.2相连磁感应强度为B.的匀强磁场垂直穿过导轨平面有一导体棒MN质量为m与导轨之间的动摩擦因数为μ导体棒的电阻与固定电阻R.1和R.2的阻值均为R.导体棒以速度v沿导轨匀速下滑忽略感应电流之间的作用及导轨的电阻则
在半径为r电阻为R.的圆形导线框内以直径为界左右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场.以垂直纸面向外的磁场为正两部分磁场的磁感应强度B.随时间t的变化规律分别如图乙所示.则0~t0时间内导线框中
一水平匀速运动的传送带右侧通过小圆弧连接光滑金属导轨金属导轨与水平面成θ=30°角传送带与导轨宽度均为L.=1m沿导轨方向距导轨顶端x1=0.7m到x2=2.4m之间存在垂直于导轨平面的匀强磁场区域abcdabcd垂直于平行导轨磁感应强度为B.=1T将质量均为m=0.1kg的导体棒P.Q.相隔Δt=0.2s分别从传送带的左端自由释放两导体棒与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.1两棒到达传送带右端时已与传送带共速导体棒P.Q.在导轨上运动时始终与导轨垂直且接触良好P.棒进入磁场时刚好匀速运动Q.棒穿出磁场时速度为4.85m/s导体棒P.Q.的电阻均为R.=4Ω导轨电阻不计g=10m/s2求1传送带运行速度v02定性画出导体棒P.的两端的电压U.随时间t的变化关系从进入磁场开始计时3从导体棒P.Q.自由释放在传送带上开始到穿出磁场的过程中产生的总内能
边长为l的光滑正方形线圈置于水平桌面上水平桌面上有竖直向下匀强磁场磁感应强度为B.线框左边接一电阻R.体积可忽略右端接一电容为C.的电容器其余电阻不计如图所示一长度大于l电阻忽略不计的金属棒ab中部接有一理想二极管导通时电阻为0截止时电阻无穷大现用垂直于棒的水平外力作用于金属棒使其从贴近电阻R.处以速度匀速运动到正方形中点处停止1分析此过程外力变化特点2求此过程中通过R.的电量是多少3若将电容C.换成一个电阻为r的直流电动机则金属棒仍以速度匀速运动时此时的拉力是在原电路中拉力最小值的4倍求电动机的输出功率
在以下四幅演示实验图示中通过实验现象能正确表述实验结论的是
如图所示将一条形磁铁沿闭合线圈中心轴线以不同速率匀速穿过线圈第一次所用时间为第二次所用时间为则
在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨导轨跟大线圈M.相接.导轨上放一根导线ab磁感线垂直于导轨所在平面.欲使M.所包围的小闭合线圈N.产生顺时针方向的感应电流则导线的运动情况可能是
如图7所示一对平行光滑轨道放置在水平面上两轨道间距L=2m电阻有一电阻质量的金属棒ab垂直平放在轨道上轨道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.=1T现用一外力F.沿轨道方向拉金属棒使之做初速为零的匀加速直线运动加速度试求12s末金属棒ab的速度大小22s末金属棒ab受到的安培力的大小32s内通过电阻R.的电量Q.大小
如图甲所示质量为m边长为l的正方形金属线框位于绝缘光滑水平面上线框右边紧贴着竖直向下的有界匀强磁场的边界OO/.线框在水平向右的外力F.作用下从静止开始做匀加速直线运动外力F.随时间t呈线性变化如图乙所示图中的F.0t0均为已知量.在t=t0时刻线框左边恰到达OO/.此时线框受到的合力为_______或__________写出两种表达在t=t0时刻线框的发热功率与外力F.的功率之比P.热PF=_______.
如上图所示足够长且电阻不计的光滑平行金属导轨MNPQ竖直放置间距为L=0.5m一匀强磁场B.=0.2T垂直穿过导轨平面导轨的上端M.与P.间连接阻值为R.=0.40Ω的电阻质量为m=0.01kg电阻不计的金属棒ab垂直紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑经过一段时间金属棒达到稳定状态这段时间内通过R.的电量0.3C则在这一过程中g=10m/s2
电磁流量计是一种测量单位时间内流过管道横截面的液体体积流量的装置.如题8图所示圆筒形测量管内壁绝缘其上装有一对电极a和bab间的距离等于测量管内径D.测量管的轴线与ab的连线方向以及匀强磁场的方向三者相互垂直磁场磁感应强度大小为B.当导电液体匀速流过测量管时通过与电极连接的仪表显示出液体的流量.求1若液体的流速为v在电极ab间产生感应电动势E.的大小2显示仪表的电阻值为R.ab间导电液体的电阻r当电极ab间输出电压为U.时求液体的流量Q..
如图一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场磁场仅限于直角边为L.的等腰直角三角形虚线区域内一固定的每边长为2L.正方形金属框单位长度的电阻为r0每条边的材料均相同现让有界匀强磁场沿如图所示方向以速度v0向右匀速通过金属框磁场穿过金属框的过程中下列判断正确的是
如图所示水平放置的光滑金属长导轨MM’和NN'之间接有电阻R.导轨左右两区域分别存在方向相反且与导轨平面垂直的匀强磁场设左右区域磁场的磁感应强度大小分别为B1和B2虚线为两区域的分界线一根阻值也为R.的金属棒ab放在导轨上并与其垂直导轨电阻不计若金属棒ab在恒定外力F.的作用下从左边的磁场区域距离磁场边界x处匀速运动到右边的磁场区域距离磁场边界x处下列说法中正确的是
如图甲所示两根足够长的平行光滑金属导轨MNPQ被固定在水平面上导轨间距L.=0.6m两导轨的左端用导线连接电阻R1及理想电压表电阻r=2Ω的金属棒垂直于导轨静止在AB处右端用导线连接电阻R2已知R1=2ΩR2=1Ω导轨及导线电阻均不计在矩形区域CDEF内有竖直向上的磁场CE=0.2m磁感应强度随时间的变化如图乙所示在t=0时刻开始对金属棒施加一水平向右的恒力F.从金属棒开始运动直到离开磁场区域的整个过程中电压表的示数保持不变求1t=0.1s时电压表的示数2恒力F.的大小3从t=0时刻到金属棒运动出磁场的过程中整个电路产生的热量Q.4求整个运动过程中通过电阻R2的电量q
用绝缘丝线悬吊一个轻质闭合铝环P..用磁铁的N.极靠近P.环时可观察到P.环远离磁铁现改用磁铁的S.极用同样方式靠近P.环如图则P.环
如图所示四根长度内径均相同的空心圆管竖直放置把一枚磁性很强的直径略小于管的内径的小圆柱形永磁体分别从四根圆管上端静止释放空气阻力不计.下列说法正确的是
如图所示U.形金属框架固定在水平面上处于竖直向下的匀强磁场中现使ab棒突然获得一水平初速度V.向右运动下列说法正确的是
如图所示在圆柱形区域内存在竖直向上的匀强磁场磁感应强度的大小B.随时间t的变化关系为B.=B.0+kt其中B.0k为正的常数在此区域的水平面内固定一个半径为r的圆环形内壁光滑的细玻璃管将一电荷量为q的带正电小球在管内由静止释放不考虑带电小球在运动过程中产生的磁场则下列说法正确的是
一个质点运动的速度时间图象如图甲所示任意很短时间内质点的运动可以近似视为匀速运动该时间内质点的位移即为条形阴影区域的面积经过累积图线与坐标轴围成的面积即为质点在相应时间内的位移利用这种微元累积法我们可以研究许多物理问题图乙是某物理量随时间变化的图象此图线与坐标轴所围成的面积下列说法中不正确的是
1887年德国物理学家赫兹在莱顿瓶放电实验中发现了电磁波.如图所示莱顿瓶
如图所示U.型金属导轨PQMN水平固定在竖直向上的匀强磁场中磁感应强度为B.导轨宽度为L.QM之间接有阻值为R.的电阻其余部分电阻不计一质量为m电阻也为R.的金属棒ab放在导轨上给棒一个水平向右的初速度vo使之开始滑行导体棒经过时间t停止运动导体棒与导轨间的动摩擦因数为重力加速度为g下列说法正确的是
如图甲所示为一足够长的光滑绝缘斜面范围内存在方向垂直斜面向下的匀强磁场磁场边界与斜面底边在水平面内平行.一正方形金属框放在斜面上边平行于磁场边界.现使金属框从斜面上某处由静止释放金属框从开始运动到边离开磁场的过程中其运动的图像如图乙所示.已知金属框电阻为质量为重力加速度为图乙中金属框运动的各个时刻及对应的速度均为已知量求1磁场区域的宽度2金属框穿过磁场过程中产生的焦耳热
如右图所示用均匀金属丝折成边长为0.1m的正方形框架abcd能以ab边为轴无摩擦地转动框架每边质量都是2.5g电阻都是0.2Ωaa/与bb/是在同一水平面上的两条平行光滑的金属导轨并分别与金属框架连接于a和b处导轨的电阻不计阻值为0.2Ω的金属棒mn平放在两导轨上且与导轨垂直整个装置处于B.=1T方向竖直向上的匀强磁场中若导体mn作匀速运动后能使框架abcd平衡在与竖直方向成α=45°角的位置上此时cd中的电流大小为A.导体mn的速度大小为
如图所示在空中有一水平方向的匀强磁场区域区域的上下边缘间距为h磁感应强度为B.有一长度为L.宽度为bb
间距为的两条足够长的光滑平行金属导轨MNPQ与水平面夹角为30°导轨的电阻不计导轨的N.Q.端连接一阻值为R.的电阻导轨上有一根质量一定电阻为的导体棒ab垂直导轨放置导体棒上方距离以上的范围存在着磁感应强度大小为方向与导轨平面垂直的匀强磁场现在施加一个平行斜面向上且与棒ab重力相等的恒力使导体棒ab从静止开始沿导轨向上运动当ab进入磁场后发现ab开始匀速运动求1导体棒的质量2若进入磁场瞬间拉力减小为原来的一半求导体棒能继续向上运动的最大位移
如图所示两根光滑的足够长直金属导轨曲abcd平行置于竖直面内导轨间距为L.在导轨上端接有阻值为R.的电阻整个系统置于匀强磁场中磁感应强度方向与导轨所在平面垂直现将一质量为m的金属棒MN从图示位置由静止开始释放金属棒下落过程中保持水平且与导轨接触良好金属棒下落高度为h时速度恰好达到最大速度重力加速度为g不计导轨与金属棒的电阻求1磁感应强度的大小2金属棒从开始释放到下落高度为h的过程中通过金属棒MN的电荷量q
如图所示倾角分别为37°和53°的两足够长绝缘斜面上端以光滑小圆弧平滑对接左侧斜面光滑斜面某处存在着矩形匀强磁场区域MNQP磁场方向垂直于斜面向上MN平行于斜面底边ab与PQ相距0.5m一不可伸长的绝缘细轻绳跨过斜面顶端一端连接着可视为质点的带正电薄板一端连接在单匝正方形金属线框abcd的ab边中点ab//MN细绳平行于斜面侧边线框与薄板均静止在斜面上ab与PQ相距0.5m已知薄板电荷量q=1×10–4C.薄板与线框的质量均为m=0.5kg薄板与右侧斜面间的动摩擦因数μ=0.3线框电阻R.=1Ω线框边长0.5mg=10m/s2sin37°=0.6斜面固定不计绳与斜面的摩擦1求薄板静止时受到的摩擦力2现在右侧斜面上方加一场强大小E.=9×103N/C方向沿斜面向下的匀强电场使薄板沿斜面向下运动线框恰能做匀速运动通过磁场在线框的cd边刚好离开磁场时将电场方向即刻变为垂直于右侧斜面向下场强大小不变线框与薄板做减速运动最后停在各自的斜面上求磁感应强度大小B.和cd边最终与MN的距离x
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是放在导轨上的两根金属棒它们分别放在螺线管的左右两侧保持开关闭合最初两金属棒处于静止状态当滑动变阻器的滑动触头向左滑动时ab棒和cd棒的运动情况是
如图所示两根相距为d的足够长的光滑的平行金属导轨位于水平的xoy平面内左端接有阻值为R.的电阻其他部分的电阻均可忽略不计在x>0的一侧存在方向竖直向下的磁场磁感应强度大小按B.=kx变化式中k>0且为常数质量为m的金属杆与金属导轨垂直架在导轨上两者接触良好在x<0的某位置金属杆受到一瞬时冲量获得速度大小为v0方向沿x轴正方向求1在金属杆运动过程中电阻R.上产生的总热量2若从金属杆进入磁场的时刻开始计时始终有一个方向向左的变力F.作用于金属杆上使金属杆的加速度大小恒为a方向一直沿x轴负方向求a.闭合回路中感应电流持续的时间b.金属杆在磁场中运动过程中外力F.与时间t关系的表达式
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