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如图所示,同一水平面内的两根平行光滑金属导轨MN和PQ处在竖直向下的磁感应强度为的匀强磁场中,垂直导轨放置一根长为L=1m的金属棒ab,金属棒与导轨接触良好,N.、Q.端接理想变压器(原、副线圈匝数比...
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高中物理《浙江省温州中学2012-2013学年高二第二学期期末考试物理试题及答案(word)》真题及答案
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如图所示MNPQ是两根足够长的光滑平行金属导轨导轨间距为d导轨所在平面与水平面成θ角M.P.间接阻值
如图所示两根光滑金属导轨平行放置导轨所在平面与水平面间的夹角为θ整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中金
磁场方向竖直向上
磁场方向竖直向下
ab受安培力的方向平行导轨向上
ab受安培力的方向平行导轨向下
如图所示两根足够长的光滑金属导轨MNPQ平行放置导轨平面与水平面的夹角为θ导轨的下端接有电阻.当导轨
两次上升的最大高度比较,有H=h
两次上升的最大高度比较,有H.<h
无磁场时,导轨下端的电阻中有电热产生
有磁场时,导轨下端的电阻中有电热产生
如图所示两条足够长的光滑平行金属导轨水平放置导轨上静止地放置两根质量相同电阻相同的导体棒MN和PQ两
最终两导体棒都做匀速直线运动
最终两导体棒都做匀加速直线运动
导体棒 MN 上的电流一直增大
导体棒 PQ 上的电流先不断增大后保持不变
如图6所示位于同一水平面内的两根平行的光滑金属导轨处在匀强磁场中磁场方向垂直于导轨所在平面导轨的一端
F的功率
安培力的功率的绝对值
F与安培力的合力的功率
iE
如图所示两根光滑的金属导轨MNM.′N.′平行固定于同一水平面内导轨间距为l=0.50m电阻不计M.
如图所示两根足够长的光滑平行金属导轨MNPQ间距离为L..其电阻不计两导轨及其构成的平面与水平面成θ
2013安徽省黄山市联考如图所示两根足够长的光滑平行金属导轨MNPQ间距离为L.其电阻不计两导轨及其
如图所示MNPQ为同一水平面的两平行导轨导轨间有垂直于导轨平面的磁场导体abcd与导轨有良好的接触并
如图所示两根平行的光滑长导轨处于同一水平面内相距为L.导轨左端用阻值为R.的电阻相连导轨的电阻不计导
如图所示两根光滑的平行金属导轨MNPQ处于同一水平面内相距L=0.4m导轨的左端用R=0.3Ω的电阻
如图所示两根平行光滑金属导轨PQ和MN间距为d它们与水平面间的夹角为α上端与阻值为R的电阻连接导轨上
如图所示MNPQ是两根足够长的光滑平行金属导轨导轨间距为d导轨所在平面与水平面成θ角M.P.间接阻值
如图所示MNPQ为同一水平面上的两平行金属导轨导轨处于垂直于导轨平面的匀强磁场中导轨上有接触良好的光
若磁场向上则cd将向右运动
若磁场向下则cd将向左运动
无论磁场向上或向下cd都不会动
无论磁场向上或向下,cd均将向右移动
如图所示两根足够长的光滑金属导轨MNPQ平行放置导轨平面与水平面的夹角为θ导轨的下端接有电阻当导轨所
两次上升的最大高度比较,有H=h
两次上升的最大高度比较,有H
无磁场时,导轨下端的电阻中有电热产生
有磁场时,导轨下端的电阻中有电热产生
如图所示两根足够长的光滑金属导轨MNPQ平行放置导轨平面与水平面的夹角为θ导轨的下端接有电阻.当导轨
两次上升的最大高度比较,有H=h
两次上升的最大高度比较,有H.<h
无磁场时,导轨下端的电阻中有电热产生
有磁场时,导轨下端的电阻中有电热产生
广东省汕头市2017高三第二次4月模拟如图a所示两条平行导轨固定在同一水平面内相距为L.在导轨之间右
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
如图所示两根足够长的光滑金属导轨MNPQ平行放置导轨平面与水平面的夹角为θ导轨的下端接有电阻当导轨所
两次上升的最大高度比较,有H=h
两次上升的最大高度比较,有H
无磁场时,导轨下端的电阻中有电热产生
有磁场时,导轨下端的电阻中有电热产生
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双选如图所示一个由金属导轨组成的回路竖直放在宽广的匀强磁场中磁场垂直于该回路所在平面方向如图所示其中导体棒AC可以自由地紧贴竖直的光滑导轨滑动导轨足够长回路总电阻为R.且保持不变当AC由静止释放后
如图所示在足够长的两条平行金属导轨的左端接有一个定值电阻R0=0.6两导轨间的距离L=0.5m在虚线区域内有与导轨平面垂直的匀强磁场磁感应强度B.=0.2T两虚线间距离S=1.0m.两根完全相同的金属棒abcd与导轨垂直放置两金属棒用一长为2.0m的绝缘轻杆连接棒与导轨间无摩擦两金属棒电阻均为r=0.3Ω导轨电阻不计.现使两棒在外力作用下以v=5.0m/S.的速度向右匀速穿过磁场区域.则
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则
某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下大小为T水平分量大小为T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西向东流流速为2m/s下列说法正确的是A.河北岸的电势较高B.河南岸的电势较高C.电压表记录的电压为9mVD.电压表记录的电压为5mV
如图所示宽L.电阻不计的平行轨道放置在磁场中固定不动左端安装阻值R.的电阻A.将一根长L.电阻2R.的金属杆放在轨道上磁感应强度B.左右无边界的磁场和金属杆一起以速度v向右匀速运动金属杆两端电压为电阻A.在t时间内发出的热量为
如图所示在光滑水平面上方有两个磁感应强度大小均为B.方向相反的水平匀强磁场如图所示PQ为两个磁场的边界磁场范围足够大一个边长为a质量为m电阻为R.的正方形金属线框垂直磁场方向以速度v从图示位置向右运动当线框中心线AB运动到与PQ重合时线框的速度为此时线框中的电功率为________此过程回路产生的焦耳热为________
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的电阻将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直地放置导轨上且与导轨接触良好导轨与金属棒的电阻均不计整个装置放在磁感应强度为B.=2T的匀强磁场中磁场方向垂直于导轨平面向下.现对金属棒施加一水平向右的拉力F.使棒从静止开始向右运动.试解答以下问题.1若施加的水平外力恒为F.=8N则金属棒达到的稳定速度v1是多少?2若施加的水平外力的功率恒为P.=18W则金属棒达到的稳定速度v2是多少?3若施加的水平外力的功率恒为P.=18W则金属棒从开始运动到速度v3=2m/s的过程中电阻R.产生的热量为8.6J则该过程所需的时间是多少?
如图所示一根条形磁铁从左向右穿过闭合金属环的过程中环中的感应电流从左向右看
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
如图所示左右两边分别有两根平行金属导轨相距为L.左导轨与水平面夹30°角右导轨与水平面夹60°角左右导轨上端用导线连接导轨空间内存在匀强磁场左边的导轨处在方向沿左导轨平面向下磁感应强度大小为B.的磁场中右边的导轨处在垂直于右导轨斜向上磁感应强度大小也为B.的磁场中质量均为m的导杆ab和cd垂直导轨分别放于左右两侧导轨上已知两导杆与两侧导轨间动摩擦因数均为μ=回路电阻恒为R.若同时无初速释放两导杆发现cd沿右导轨下滑距离时ab杆才开始运动认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力1试求ab杆刚要开始运动时cd棒的速度2以上过程中回路中共产生多少焦耳热3cd棒的最终速度为多少
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=0.6棒左侧有两个固定于水平面的立柱导轨bc段长为L=1m开始时PQ左侧导轨的总电阻为R=1Ω右侧导轨单位长度的电阻为R0=1Ω/m以ef为界其左侧匀强磁场方向竖直向上右侧匀强磁场水平向左两侧磁场的磁感应强度大小相等在t=0时一水平向左的拉力F.垂直作用在导轨的bc边上使导轨由静止开始做匀加速直线运动已知当t1=0时水平拉力F.1=11N当t2=2s时水平拉力F.2=14.6N1求磁感应强度B.的大小和金属导轨加速度的大小2某过程中回路产生的焦耳热为Q=0.5×102J导轨克服摩擦力做功为W=1.5×102J求导轨动能的增加量3请在图b的坐标系中画出拉力F.随时间t变化的关系图线并要求在坐标轴上标出图线关键点的坐标值要求写出分析过程
如图甲所示面积为S=1m2的导体圆环内通有垂直于圆平面向里的磁场磁场的磁感应强度B.随时间t变化的关系如图乙所所示B取向里方向为正以下说法中正确的是
关于电磁感应以下说法正确的是
如图所示为一种早期发电机的原理示意图该发电机由固定的圆形线圈和一对用铁芯连接的圆柱形磁铁构成两磁极相对于线圈平面对称当磁极绕转轴匀速转动时磁极中心在线圈平面上的投影沿圆弧MOP运动O.是线圈的中心在磁极的投影从M.点运动到P.点的过程中
如图所示边长为的正方形金属框匝数为n质量为m电阻为R.用细线把它悬挂于一个有界的匀强磁场边缘金属框的上半部处于磁场内下半部处于磁场外.磁场随时间变化规律为B.=ktk>1已知细线所能承受的最大拉力为2mg下列说法正确的是
如图所示两条平行的金属导轨相距L.=lm水平部分处在竖直向下的匀强磁场B.1中倾斜部分与水平方向的夹角为37°处于垂直于斜面的匀强磁场B.2中两部分磁场的大小均为0.5T金属棒MN和PQ的质量均为m=0.2kg电阻分别为R.MN=0.5Ω和R.PQ=1.5ΩMN置于水平导轨上与水平导轨间的动摩擦因数μ=0.5PQ置于光滑的倾斜导轨上两根金属棒均与导轨垂直且接触良好从t=0时刻起MN棒在水平外力F.1的作用下由静止开始以a=2m/s2的加速度向右做匀加速直线运动PQ则在平行于斜面方向的力F.2作用下保持静止状态不计导轨的电阻水平导轨足够长MN始终在水平导轨上运动求1t=5s时PQ消耗的电功率2t=0~2.0s时间内通过PQ棒的电荷量3规定图示F.1F.2方向作为力的正方向分别求出F.1F.2随时间t变化的函数关系4若改变F.1的作用规律使MN棒的运动速度v与位移s满足关系PQ棒仍然静止在倾斜轨道上求MN棒从静止开始到s=5m的过程中F.1所做的功
如图所示一个100匝的线圈的两端跟R.=990Ω的电阻相连接置于竖直向下的匀强磁场中线圈的横截面积是50cm2电阻为10Ω磁感应强度以200T/s的变化率均匀减小在这一过程中求1通过电阻R.的电流为多大2通过电阻R.的电流方向
在匀强磁场中有两条平行的金属导轨磁场方向与导轨平面垂直导轨上有两条可沿导轨自由移动的导电棒abcd这两条导电棒abcd的运动速度分别为v1v2如图所示ab棒上没有电流通过则一定有
如图甲所示水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置间距d=0.5m电阻不计左端通过导线与阻值R.=2Ω的电阻连接右端通过导线与阻值RL=4Ω的小灯泡L.连接.在CDFE矩形区域内有竖直向上的匀强磁场CE长l=2m有一阻值r=2Ω的金属棒PQ放置在靠近磁场边界CD处.CDFE区域内磁场的磁感应强度B.随时间变化如图乙所示.在t=0至t=4s内金属棒PQ保持静止在t=4s时使金属棒PQ以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动.已知从t=0开始到金属棒运动到磁场边界EF处的整个过程中小灯泡的亮度没有发生变化.求1通过小灯泡的电流.2金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小.
如图所示一半径为r的半圆形单匝线圈放在具有理想边界的的匀强磁场中磁场的磁感应强度为B.以直径ab为轴匀速转动转速为nab的左侧有垂直于纸面向里与ab垂直M.和N.是两个滑环负载电阻为R.线圈电流表和连接导线的电阻不计下列说法中正确的是
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FA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
如图所示一对平行光滑轨道放置在水平面上两轨道相距l=1m两轨道之间用R=3Ω的电阻连接一质量m=0.5kg电阻r=1Ω的导体杆与两轨道垂直放在轨道上轨道的电阻可忽略不计整个装置处于磁感应强度B.=2T的匀强磁场中磁场方向垂直轨道平面向上现用水平拉力F.沿轨道方向拉导体杆向右做匀速运动当位移s=2.5m时撤去拉力导体杆又滑行了一段距离后停下在此过程中电阻R.上产生的焦耳热为12J求1拉力F.作用过程中通过电阻R.上电量q2导体杆匀速运动的速度v2水平拉力F.的大小
两根足够长的光滑平行金属导轨MNPQ间距为其电阻不计两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角.完全相同的两金属棒abcd分别垂直导轨放置每棒两端都与导轨始终有良好接触已知两棒质量均为m=0.02kg电阻均为R=0.1Ω整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中磁感应强度B.=0.2T棒ab在平行于导轨向上的力F.作用下沿导轨向上匀速运动而棒cd恰好能够保持静止.取g=10m/s2问1通过棒cd的电流I.是多少方向如何2棒ab受到的力F.多大3棒cd每产生Q=0.1J.的热量力F.做的功W.是多少
如图甲所示水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置间距为L.一端通过导线与阻值为R.的电阻连接导轨上放一质量为m的金属杆金属杆导轨的电阻均忽略不计匀强磁场垂直导轨平面向下用与导轨平行的恒定拉力F.作用在金属杆上杆最终将做匀速运动当改变拉力的大小时相对应的匀速运动速度v也会变化v和F.的关系如图乙所示下列说法正确的是
如图所示一个闭合线圈套上条形磁铁靠近N.极这一端在线圈中有图示方向的恒定电流I.则
如图所示两根平行且光滑的金属轨道固定在斜面上斜面与水平面之间的夹角轨道上端接一只阻值为R=0.4Ω的电阻器在导轨间存在垂直于导轨平面的匀强磁场磁场的磁感应强度B.=0.5T两轨道之间的距离为L=40cm且轨道足够长电阻不计现将一质量为m=3g有效电阻为r=1.0Ω的金属杆ab放在轨道上且与两轨道垂直然后由静止释放求l金属杆ab下滑过程中可达到的最大速率2金属杆ab达到最大速率以后电阻器R.每秒内产生的电热
如图所示甲乙是两块完全相同的铜片两者间水平距离足够远现在甲的正下方放置一薄的强磁铁乙的正下方放置一薄铁块现将甲乙拿至相同高度H.处同时释放铜片下落过程中不翻转则以下说法正确的是
如图所示在磁感应强度为B.的水平匀强磁场中有两根竖直放置的平行金属导轨顶端用一电阻R.相连两导轨所在的竖直平面与磁场方向垂直.一根金属棒ab以初速度v0沿导轨竖直向上运动到某一高度后又向下运动返回到原出发点.整个过程中金属棒与导轨保持垂直且接触良好导轨与棒间的摩擦及它们的电阻均可忽略不计.则在金属棒整个上行与整个下行的两个过程中下列说法正确的是
如图所示半径为a的圆环电阻不计放置在垂直于纸面向里磁感应强度为B.的匀强磁场中环内有一导体棒电阻为r可以绕环匀速转动.将电阻R.开关S.连接在环上和棒的O.端将电容器极板水平放置两极板间距为d并联在电阻R.和开关S.两端如图所示.1开关S.断开极板间有一带正电q质量为m的粒子恰好静止试判断OM的转动方向和角速度的大小.2当S.闭合时该带电粒子以g的加速度向下运动则R.是r的几倍
如图两根相距l=0.4m电阻不计的光滑金属导轨在同一水平面内平行放置两导轨左端与阻值R.=0.15Ω的电阻相连导轨x>0的一侧存在沿+x方向均匀增大的稳恒磁场其方向与导轨平面垂直即竖直向下磁感应强度B.=0.5+0.5xT.一根质量m=0.1kg电阻r=0.05Ω的金属棒置于导轨上并与导轨垂直棒在水平外力作用下从x=0处沿导轨向右作直线运动运动过程中回路电流恒为2
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