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闭合回路由电阻R.与导线组成,其内部磁场大小按B.-t图变化,方向如图,则回路中
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高中物理《2010-2011学年度第二学期广东惠阳高级中学高中部高二理综物理第二次段考试题》真题及答案
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2017年·辽宁省重点中学模拟5月如图所示由一段外皮绝缘的导线扭成两个半径为R和r圆形平面形成的闭合
小圆环中电流的方向为逆时针
大圆环中电流的方向为逆时针
回路中感应电流大小为
回路中感应电流大小为
如图甲所示在一个正方形金属线圈区域内存在着磁感应强度B.随时间变化的匀强磁场磁场的方向与线圈平面垂直
当导体与磁场间有相对运动时则导体内部会产生电动势或者通过闭合回路或线 圈的磁通发生变化时则在组成闭合
如图所示虚线框内存在均匀变化的匀强磁场三个电阻的阻值之比R.1:R.2:R.3=1:2:3电路中导线
0
3I.
6I.
7I.
如图K40-1所示是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜
回路中不产生感应电流
回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过
图K40-1
一个闭合回路由两部分组成如右图所示右侧是电阻为r的圆形导线置于竖直方向均匀变化的磁场B.1中左侧是光
圆形线圈中的磁场,可以方向向上均匀增强,也可以方向向下均匀减弱
导体棒a、b受到的安培力大小为mgsinθ
回路中的感应电流为
圆形导线中的电热功率为
如图所示在水平面内固定着足够长且光滑的平行金属轨道轨道间距L.=0.40m轨道左侧连接一定值电阻R.
如右下图所示是法拉第做成的世界上第一台发电机模型的原理图将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab
回路中有大小和方向周期性变化的电流
回路中电流方向不变,且从a导线流进灯泡,再从b导线流向旋转的铜盘
回路中电流大小恒定,且等于
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中一定有电流流过
10分如图19甲所示在一个正方形金属线圈区域内存在着磁感应强度B.随时间变化的匀强磁场磁场的方向与线
有一铜块重量为G.密度为D.电阻率为ρ.把它拉制成截面半径为r的导线再用它做成一半径为R.的圆形回路
感应电流大小与导线粗细成正比
感应电流大小与回路半径R.成正比
感应电流大小与回路半径R.的平方成正比
感应电流大小与R.、r都无关
下图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab导线
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
回路中电流大小恒定
回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过
一个闭合回路由两部分组成如图18所示右侧是电阻为r的圆形导线置于竖直方向均匀变化的磁场B.1中左侧是
圆形线圈中的磁场,可以向上均匀增强,也可以向下均匀减弱
导体棒ab受到的安培力大小为mgsin θ
回路中的感应电流为
圆形导线中的电热功率为
(r+R)
三根电阻丝平行放置两端用导线和连接如图所示虚线框内存在均匀变化的匀强磁场三根电阻丝的电阻大小之比R.
闭合回路中感应电流为7I.
闭合回路中感应电流为6I.
电阻丝R.
1
和R.
2
之间磁场面积与电阻丝R.
3
和R.
2
之间磁场面积之比为3:25
无法确定上下两部分磁场的面积比值关系
在匀强磁场中放有一半径为r的闭合单匝线圈线圈电阻为R.线圈平面与磁场方向垂直.当线圈在磁场中迅速转动
如图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab导线
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
回路中电流大小恒定,且等于
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也没有电流流过
法拉第首先总结出磁场对电流作用力的规律
闭合回路由电阻R与导线组成其内部磁场大小按B﹣t图变化方向如图则回路中
下图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab导线
回路中电流大小恒定
回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过
闭合回路由电阻R.与单匝导线框组成其面积大小为S.内部磁场大小按B.-t图变化方向如图且B.-t图线
感应电流的方向为顺时针方向
感应电流的电流强度越来越大
磁通量的变化率越来越大
产生的感应电动势大小为KS
下图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab导线
回路中电流大小恒定
回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过
如图所示由一段外皮绝缘的导线扭成两个半径为R和r圆形平面形成的闭合回路R>r导线单位长度的电阻为λ导
小圆环中电流的方向为逆时针
大圆环中电流的方向为逆时针
回路中感应电流大小为
回路中感应电流大小为
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如图11所示两根电阻忽略不计的平行光滑金属导轨abcd置于匀强磁场中磁场方向垂直纸面向里两导轨间的距离L.=0.6m电阻R.=2Ω金属杆MN阻值r=1Ω当用外力F.拉着金属杆MN沿两条导轨向右匀速滑动速度v=10m/s产生的感应电动势为3V求1磁场的磁感应强度B.为多少2导体杆MN所受的拉力多大
如右图所示两根相同的劲度系数为k的金属轻弹簧用两根等长的绝缘线悬挂在水平天花板上弹簧的上端通过导线与阻值为R.的电阻相连弹簧的下端接一质量为m长度为L.电阻为r的金属棒金属棒始终处于宽度为d的垂直纸面向里磁感应强度为B.的匀强磁场中.开始时弹簧处于原长.金属棒从静止释放其下降高度为h时达到了最大速度.已知弹簧始终在弹性限度内且当弹簧的形变量为x时它的弹性势能为kx2不计空气阻力和其他电阻求1金属棒的最大速度是多少2这一过程中R.消耗的电能是多少
如图甲所示MN左侧有一垂直纸面向里的匀强磁场现将一边长为l质量为m电阻为R.的正方形金属线框置于该磁场中使线框平面与磁场方向垂直且bc边与磁场边界MN重合当t=0时对线框施加一水平拉力F.使线框由静止开始向右做匀加速直线运动当t=t0时线框的ad边与磁场边界MN重合图乙为拉力F.随时间t变化的图线求1匀加速运动的加速度a和t0时刻线框的速率v大小2磁场的磁感应强度B.的大小3线圈穿出磁场的过程中通过线圈感应电量q
如图所示通电螺线管的内部中间和外部正上方静止悬挂着金属环a和b当变阻器R.的滑动头c向左滑动时
如图所示ⅠⅡ区域是宽度均为L.=0.5m的匀强磁场磁感应强度大小B.=1T方向相反一边长L.=0.5m质量m=0.1kg电阻R.=0.5Ω的正方形金属线框在外力作用下以初速度m/s匀速穿过磁场区域1取逆时针方向为正作出i-t图像2求线框穿过磁场区域的过程中外力做的功3若不施加外力确定线框最终停止的位置
如图在倾角为θ的光滑斜面上存在着两个磁感应强度大小为B.的匀强磁场磁场的宽度MJ和JG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当ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区时恰好以速度v1做匀速直线运动当ab边下滑到JP与MN的中间位置时线框又恰好以速度v2做匀速直线运动从ab进入GH到MN与JP的中间位置的过程中线框的机械能减少量为△E.重力对线框做功的绝对值为W1安培力对线框做功的绝对值为W2下列说法中正确的有
如图所示abcd为足够长水平放置的光滑固定导轨导体棒MN的长度为L.=2m电阻r=1Ω有垂直abcd平面向下的匀强磁场磁感强度B.=1.5T定值电阻R.1=4ΩR.2=20Ω小灯泡L.的额定功率和额定电压分别为1.35W和9V当导体棒MN水平向左匀速运动小灯泡L.正常发光时求1电流表的示数2导体棒MN两端的电压3导体棒MN运动的速度大小
如图a所示在光滑水平面上用恒力F.拉质量1kg的单匝均匀正方形铜线框在1位置以速度v0=2m/s进入匀强磁场时开始计时t=0此时线框中感应电动势0.8V在t=3s时刻线框到达2位置开始离开匀强磁场此过程中v-t图象如图b所示那么恒力F.的大小为_______N.线框完全离开磁场的瞬间位置3速度为________m/s
了解物理规律的发现过程学会像科学家那样观察和思考往往比掌握知识本身更重要以下符合事实的是
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L=1m两导轨的上端间接有电阻阻值R=2Ω虚线OO'下方是垂直于导轨平面向里的匀强磁场磁感应强度B.=2T现将质量为m=0.1Kg电阻不计的金属杆ab从OO'上方某处由静止释放金属杆在下落过程中与导轨保持良好接触且始终保持水平不计导轨电阻已知金属杆下落0.4m的过程中加速度a与下落距离h的关系如图乙所示g=10m/s2求1金属杆刚进入磁场时的速度多大2金属杆下落0.4m的过程中电阻R.上产生了多少热量
如图所示甲图是录音机的录音电路原理图乙图是研究自感现象的实验电路图丙图是光电传感的火灾报警器的部分电路图丁图是电容式话筒的电路原理图.下列说法正确的是
如图7所示足够长的两条平行金属导轨竖直放置其间有与导轨平面垂直的匀强磁场两导轨通过导线与电流表A1线圈M.接在一起N.是绕在□形铁芯上的另一线圈它与电流表A2组成闭合回路现有一金属棒ab由静止释放沿导轨下滑下滑过程中与导轨接触良好在ab下滑的过程中
某学习小组设计了一种发电装置如图甲所示图乙为其俯视图将8块外形相同的磁铁交错放置组合成一个高h=0.5m半径r=0.2m的圆柱体其可绕固定轴OO'逆时针俯视转动角速度ω=100rad/s设圆柱外侧附近每个磁场区域的磁感应强度大小均为B.=0.2T方向都垂直于圆柱体侧表面紧靠圆柱体外侧固定一根与其等高电阻R.1=0.5Ω的细金属杆ab杆与轴OO'平行图丙中阻值R.=1.5Ω的电阻与理想电流表
如图乙所示由均匀电阻丝做成的正方形线框abcd总电阻为R.边长为L.现将线框以与ab垂直的速度v匀速穿过一宽度为2L磁感应强度为B.的匀强磁场区域整个过程中abcd两边始终保持与边界平行.令线框的cd边刚与磁砀左边界重合时t=0电流沿abcda流动的方向为正.1在图甲中画出线框中感应电流随时间变化的图象2求整个过程中线框产生的焦耳热3求线框出磁场的过程中流过线框的电量.
如图所示条形磁铁的轴线穿过abc三个金属圆环的圆心且与三个环平面垂直其中bc两环同平面放置在条形磁铁的中垂面上三个圆环的面积为sa=sb<sc则通过ab两环的磁通量Φa_______Φb通过bc两环的磁通量Φb_______Φc均选填<>或=
如图所示足够长的光滑平行金属导轨cd和ef水平放置且相距L.在其左端各固定一个半径为r的四分之三金属光滑圆环两圆环面平行且竖直在水平导轨和圆环上各有一根与导轨垂直的金属杆两金属杆与水平导轨金属圆环形成闭合回路两金属杆质量均为m电阻均为R.其余电阻不计整个装置放在磁感应强度大小为B.方向竖直向上的匀强磁场中当用水平向右的恒力F.=mg拉细杆a达到匀速运动时杆b恰好静止在圆环上某处试求1杆a做匀速运动时回路中的感应电流2杆a做匀速运动时的速度3杆b静止的位置距圆环最低点的高度
一绝缘楔形物体固定在水平面上左右两斜面与水平面的夹角分别为和=37°=53°如图所示现把两根质量均为m电阻为均R.长度均为L.的金属棒的两端用等长的电阻不计的细软导线连接起来并把两棒分别放在楔形体的两个光滑的斜面上在整个楔形体的区域内存在方向竖直向上磁感应强度为B.的匀强磁场在细软导线刚好拉直后由静止释放两金属棒不计一切摩擦阻力细软导线足够长两导线一直在斜面上重力加速度为g1求金属棒的最大加速度2求金属棒的最大速度
如图所示竖直平面内有无限长不计电阻的两组平行光滑金属导轨宽度均为L.=0.5m上方连接一个阻值R.=1Ω的定值电阻虚线下方的区域内存在磁感应强度B.=2T的匀强磁场完全相同的两根金属杆1和2靠在导轨上金属杆与导轨等宽且与导轨接触良好电阻均为r=0.5Ω将金属杆1固定在磁场的上边缘仍在此磁场内金属杆2从磁场边界上方h0=0.8m处由静止释放进入磁场后恰作匀速运动求1金属杆2进入磁场时的速度2金属杆的质量m为多大3若金属杆2从磁场边界上方h1=0.2m处由静止释放进入磁场经过一段时间后开始匀速运动在此过程中整个回路产生了1.4J的电热则此过程中流过电阻R.的电量q为多少4金属杆2仍然从离开磁场边界h1=0.2m处由静止释放在金属杆2进入磁场的同时由静止释放金属杆1两金属杆运动了一段时间后均达到稳定状态试求两根金属杆各自的最大速度已知两个电动势分别为E.1E.2不同的电源串联时电路中总的电动势E.=E1+E2
如右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R..一根质量为m电阻为r的金属杆ab垂直放置在导轨上.在杆的右方距杆为d处有一个匀强磁场磁场方向垂直于轨道平面向下磁感应强度为B.对杆施加一个大小为F.方向平行于导轨的恒力使杆从静止开始运动已知杆到达磁场区域时速度为v之后进入磁场恰好做匀速运动.不计导轨的电阻假定导轨与杆之间存在恒定的阻力.求1导轨对杆ab的阻力大小Ff2杆ab中通过的电流及其方向3导轨左端所接电阻R.的阻值.
如图所示电路两根光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上导轨下端接有电阻R.导轨电阻不计斜面处在竖直向上的匀强磁场中电阻可略去不计的金属棒ab质量为m受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F.的作用金属棒沿导轨匀速下滑则它在下滑h高度的过程中以下说法正确的是
如图a所示间距为l电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上在区域I.内有方向垂直于斜面的匀强磁场磁感应强度恒为B.不变在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图b所示t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑同时下端的另一金属细棒cd在位于区域I.内的导轨上也由静止释放在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF之前cd棒始终静止不动两棒均与导轨接触良好已知cd棒的质量为m电阻为R.ab棒的质量阻值均未知区域Ⅱ沿斜面的长度为l在t=tx时刻tx未知ab棒恰好进入区域Ⅱ重力加速度为g求1区域I.内磁场的方向2通过cd棒中的电流大小和方向3ab棒开始下滑的位置离区域Ⅱ上边界的距离4ab棒开始下滑至EF的过程中回路中产生总的热量结果用B.lθmR.g表示
如图所示三根彼此绝缘的导线123构成正三角形正三角形ABC置于其正中央且在同一平面内若在导线1中通了如图方向的电流强度为I.的电流2和3不通电流此时三角形ABC中的磁通量为Ф若在三根导线中都通了如图方向的电流强度为I.的电流则三角形ABC中的磁通量为若保持三根导线中的电流强度大小不变而把方向都改为反方向则三角形ABC中的磁通量的变化量为
汽车自动控制刹车系统ABS的原理如图所示铁质齿轮P.与车轮同步转动右端有一个绕有线圈的的磁体极性如图M.是一个电流检测器当车轮带动齿轮P.转动时靠近线圈的铁齿被磁化使通过线圈的磁通量增大铁齿离开线圈时又使磁通量减小从而能使线圈中产生感应电流感应电流经电子装置放大后即能实现自动控制刹车齿轮从图示位置开始转到下一个铁齿正对线圈的过程中通过M.的感应电流的方向是
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L.1=1m导轨平面与水平面成θ=30°角上端连接阻值R.=1.5Ω的电阻质量为m=0.2kg阻值r=0.5Ω的匀质金属棒ab放在两导轨上距离导轨最上端为L.2=4m棒与导轨垂直并保持良好接触整个装置处于一匀强磁场中该匀强磁场方向与导轨平面垂直磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示g=10m/s21保持ab棒静止在0~4s内通过金属棒ab的电流多大方向如何2为了保持ab棒静止需要在棒的中点施加了一平行于导轨平面的外力F.求当t=2s时外力F.的大小和方向35s后撤去外力F.金属棒将由静止开始下滑这时用电压传感器将R.两端的电压即时采集并输入计算机在显示器显示的电压达到某一恒定值后记下该时刻棒的位置测出该位置与棒初始位置相距2.4m求金属棒此时的速度及下滑到该位置的过程中在电阻R.上产生的焦耳热
如图所示足够长的平行光滑U.形导轨倾斜放置所在平面倾角=37°导轨间的距离L.=1.0m下端连接R.=1.6的电阻导轨电阻不计所在空间均存在磁感强度B.=1.0T.方向垂直于导轨平面的匀强磁场质量m=0.5kg电阻r=0.4的金属棒ab垂直置于导轨上现用沿轨道平面且垂直于金属棒大小F.=5.0N.的恒力使金属棒ab从静止起沿导轨向上滑行当金属棒滑行2.8m后速度保持不变.求sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s21金属棒匀速运动时的速度大小v2当金属棒沿导轨向上滑行的速度时其加速度的大小a3金属棒从静止到刚开始匀速运动的过程中电阻R.上产生的热量QR
某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下大小为5×10-5T.一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸河宽100m该河段涨潮和落潮时有海水视为导体流过设落潮时海水自东向西流流速为1m/s下列说法正确的是
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为B.的匀强磁场区域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的宽度均为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ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区此时线框恰好以某一速度做匀速直线运动t2时ab边下滑到JP与MN的中间位置此时线框又恰好以另一速度做匀速直线运动重力加速度为g求1t1时刻线框具有的速度大小2t2时刻线框具有的速度大小
如图所示有理想边界的两个匀强磁场磁感应强度B.=0.5T两边界间距s=0.1m.一边长L.=0.2m的正方形线框abcd由粗细均匀的电阻丝围成总电阻R.=0.4Ω现使线框以v=2m/s的速度从位置I.匀速运动到位置Ⅱ1求cd边未进入右方磁场时线框所受安培力的大小.2求整个过程中线框所产生的焦耳热.3在坐标图中画出整个过程中线框ab两点的电势差Uab随时间t变化的图线.
两根相距为L=1m的足够长的金属导轨如图所示放置一组导轨水平另一组平行导轨与水平面成37°角拐角处连接一阻值为R=1Ω的电阻质量均为m=1kg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=0.5导轨电阻不计两杆的电阻均为R=1Ω整个装置处于磁感应强度大小为B.=1T方向竖直向上的匀强磁场中当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨向右匀速运动时静止的cd杆所受摩擦力为最大静摩擦力方向沿斜面向下求此拉力的功率重力加速度g=10m/s2.可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力
如甲图所示光滑的水平桌面上固定着一根绝缘的长直导线可以自由移动的矩形导线框abcd靠近长直导线静放在桌面上.当长直导线中的电流按乙图所示的规律变化时甲图中电流所示的方向为正方向下述正确的是
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