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如图所示,用质量为m、电阻为R.的均匀导线做成边长为l的单匝正方形线框MNPQ,线框每一边的电阻都相等.将线框置于光滑绝缘的水平面上.在线框的右侧存在竖直方向的有界匀强磁场,磁场边界间的距离为2l,磁...
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高中物理《甘肃省白银市会宁一中2014-2015学年高二物理下学期期中试卷(含解析)》真题及答案
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如图所示光滑绝缘的水平桌面上有一有界匀强磁场磁感应强度的大小为B.方向竖直向下虚线MN为磁场的边界.
如图所示边长为L.电阻为R.的单匝正方形导线框abcd自空中落下恰好能以速度v匀速进入一磁感强度为B
用质量为m总电阻为R.的导线做成边长为l的正方形线框MNPQ并将其放在倾角为θ的平行绝缘导轨上平行导
如图所示U形导线框固定在水平面上右端放有质量为m的金属棒abab与导轨间的动摩擦因数为μ它们围成的矩
如图所示空间磁场的磁感应强度为B.在磁场中有一半径为r的n匝线圈线圈电阻为R.在磁场由B.均匀减小到
均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd边长为L.总电阻为R.总质量为m.将其置于磁感强度为B.垂直
如图4边长为L.均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd自磁场上方h高度处自由下落刚进入磁场时恰好做
用同种规格的导线,做成边长为2L.的单匝线框
用同种规格的导线,做成边长仍为L.的双匝线框
用同种材料但粗一些的导线,做成边长仍为L.的单匝线框
用密度相同但电阻率较小的导线,做成边长为2L.的单匝线框
如图所示用质量为m电阻为R.的均匀导线做成边长为l的单匝正方形线框MNPQ线框每一边的电阻都相等.将
如图所示由同种材料制成的单匝正方形闭合导线框abcd位于竖直平面内其下方有一匀强磁场区域该区域的上边
如图所示匀强磁场竖直向下磁感应强度为B.有一边长为L.的正方形导线框abcd匝数为N.可绕oo’边转
如图所示在方向垂直向里磁感应强度为B.的匀强磁场区域中有一个由均匀导线制成的单匝矩形线框abcd线框
如图所示用质量为m电阻为R.的均匀导线做成边长为l的单匝正方形线框MNPQ线框每一边的电阻都相等.将
如图所示质量为m电阻为R.边长为L.的正方形闭合单匝导线框从距离有水平边界的匀强磁场上方某一高度h由
2016·铜陵一模如图所示用单位长度电阻相同的粗细均匀的相同导线制成的边长为L.或2L的四个单匝闭合
甲
乙
丙
丁
如图所示螺线管匝数n=1500匝横截面积S.=20cm2螺线管导线电阻r=1Ω电阻R.=4Ω螺线管所
电阻R.的电流方向是从A.到C.
感应电流的大小随时间均匀增大
电阻R.两端的电压为6V
C.点的电势为4.8V
如图所示在磁感强度为B.方向竖直向下的匀强磁场中放有一边长为l的单匝正方形闭合导线框电阻为R..1当
【江苏省溧水高级中学2017届高三暑期考试物理试题】15分如图所示以MN为下边界的匀强磁场磁感应强度
空间存在一垂直纸面向里的磁场磁感应强度B.正以0.1T/s的变化率均匀减小.在磁场中放置一总电阻为1
均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd每边长为L.总电阻为R.总质量为m.将其置于磁感应强度为B.
10分如图所示用质量为m电阻为R.的均匀导线做成边长为l的单匝正方形线框MNPQ线框每一边的电阻都相
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如图所示竖直平面内有一金属环半径为a总电阻为R.磁感应强度为B.的匀强磁场垂直穿过环平面与环的最高点
如图所示长为a宽为b的矩形线圈匝数为n在磁感应强度为B.的匀强磁场中绕垂直于磁场的OO'轴以恒定的角速度ω旋转设t=0时线圈平面与磁场方向平行则此时的磁通量和磁通量的变化率分别是
如图所示在倾角为30°的斜面上有一导体框架宽为1m不计电阻处于垂直斜面向上的匀强磁场中磁感应强度为0.2T.置于框架上的金属杆ab质量0.2kg电阻0.1Ω不计摩擦当金属杆ab由静止下滑时求1当杆的下滑速度达到2m/s时加速度多大2导体棒匀速运动时的速度3回路中的最大电流和功率
如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0.4C.则在这一过程中g=10m/s2
如图21所示间距l=0.4m的光滑平行金属导轨与水平面夹角θ=30°正方形区域abcd内匀强磁场的磁感应强度B.=0.2T方向垂直于斜面.甲乙两金属杆电阻R.相同质量均为m=0.02kg垂直于导轨放置.起初甲金属杆处在磁场的上边界ab上乙在甲上方距甲也为l处.现将两金属杆同时由静止释放并同时在甲金属杆上施加一个沿着导轨的拉力F.使甲金属杆始终以a=5m/s2的加速度沿导轨匀加速运动已知乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动取g=10m/s2则
南昌二中第46届田径运动会于2015年10月23日胜利召开在运动会开幕式上一航拍直升机悬停在学校操场上空某处该处地磁场的磁感应强度沿竖直方向的分量为B.直升机金属螺旋桨叶片长为L.螺旋桨转动的频率为f站在地面向上看螺旋桨作顺时针方向转动螺旋桨叶片的近轴端为a远轴端为b如图所示如果忽略a到转轴中心线的距离求每个叶片在转动过程中产生的电动势E.并指出ab两点哪一端电势较高
如图所示两根平行金属导轨MNPQ间的距离为1m磁感应强度为1T.的匀强磁场垂直于导轨平面向内两根电阻均为1Ω的金属杆abcd水平地放在导轨上导轨的电阻可以忽略.使cd杆以2m/s的速率沿导轨水平向右匀速运动切割磁感线时ab杆始终静止在导轨上求⑴金属杆cd中感应电流的大小和方向.⑵金属杆ab受到的静摩擦力的大小和方向.
如图所示在光滑绝缘水平面上有一矩形线圈以一定的初速度进入匀强磁场区域线圈全部进入匀强磁场区域时其动能恰好等于它在磁场外面时的一半设磁场区域宽度大于线圈宽度则
如图所示匀强磁场存在于虚线框内矩形线圈竖直下落如果线圈中受到的磁场力总小于其重力则它在1234位置时的加速度关系为
如图所示一个有界匀强磁场区域磁场方向垂直纸面向外一个矩形闭合导线框abcd沿纸面由位置1左匀速运动到位置2右则
用电阻为18Ω的均匀导线弯成图中直径D.=0.80m的封闭金属圆环环上AB弧所对圆心角为60°将圆环垂直于磁感线方向固定在磁感应强度B.=0.50T.的匀强磁场中磁场方向垂直于纸面向里一根每米电阻为1.25Ω的直导线PQ沿圆环平面向左以3.0m/s的速度匀速滑行速度方向与PQ垂直滑行中直导线与圆环紧密接触当它通过环上A.B.位置时求1直导线AB段产生的感应电动势并指明A.B.两点哪点电势高2此时圆环上发热的热功率
用一根横截面积为S.电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r的圆环ab为圆环的一条直径.如图所示在ab的左侧存在一个均匀变化的匀强磁场磁场垂直圆环所在平面方向如图磁感应强度大小随时间的变化率=kk<0则
如图所示用相同导线制成的边长为L.或2L.的四个单匝闭合回路它们以相同的速度先后垂直穿过正方形匀强磁场区域磁场方向垂直纸面向外区域宽度大于2L.则进入磁场过程中电流最大的回路是
如图所示MN为金属杆在竖直平面内贴着光滑金属导轨下滑导轨的间距l=10cm导轨上端接有电阻R=0.5Ω导轨与金属杆电阻不计整个装置处于B=0.5T的水平匀强磁场中.若杆稳定下落时每秒钟有0.02J的重力势能转化为电能则MN杆的下落速度v=2m/s.
如图所示某实验小组在操场上做摇绳发电实验.长导线两端分别连在灵敏电流表的两个接线柱上形成闭合电路.两位同学以每2秒约3圈的转速匀速摇动AB段导线.假定被摇动的导线由水平位置1按图示方向第一次运动到竖直位置2的过程中磁通量的变化量约为10﹣4Wb则该过程回路中产生的感应电动势约为
磁流体发电具有结构简单启动快捷环保且无需转动机械等优势如图所示是正处于研究阶段的磁流体发电机的简易模型图其发电通道是一个长方体空腔长高宽分别为lab前后两个侧面是绝缘体上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极这两个电极通过开关与阻值为R.的某种金属直导体MN连成闭合电路整个发电通道处于匀强磁场中磁感应强度的大小为B.方向垂直纸面向里高温等离子体以不变的速率v水平向右喷入发电通道内发电机的等效内阻为r忽略等离子体的重力相互作用力及其他因素1求该磁流体发电机的电动势大小E.2当开关闭合后整个闭合电路中就会产生恒定的电流a.要使等离子体以不变的速率v通过发电通道必须有推动等离子体在发电通道内前进的作用力如果不计其它损耗这个推力的功率P.T.就应该等于该发电机的总功率P.D.请你证明这个结论b.若以该金属直导体MN为研究对象由于电场的作用金属导体中自由电子定向运动的速率增加但运动过程中会与导体内不动的粒子碰撞从而减速因此自由电子定向运动的平均速率不随时间变化设该金属导体的横截面积为s电阻率为电子在金属导体中可认为均匀分布每个电子的电荷量为e求金属导体中每个电子所受平均阻力的大小f
如图所示倾角为θ的粗糙斜面上静止放置着一个质量为m的闭合正方形线框abcd它与斜面间动摩擦因数为μ线框边长为l电阻为R.ab边紧靠宽度也为l的匀强磁场的下边界磁感应强度为B.方向垂直于斜面向上将线框用细线沿斜面通过光滑定滑轮与重物相连重物的质量为M.如果将线框和重物由静止释放线框刚要穿出磁场时恰好匀速运动下列说法正确的是
如图所示PN与QM两平行金属导轨相距1m电阻不计两端分别接有电阻R.1和R.2且R.1=6Ωab导体的电阻为2Ω在导轨上可无摩擦地滑动垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为1T..现ab以恒定速度v=3m/s匀速向右移动这时ab杆上消耗的电功率与R.1R.2消耗的电功率之和相等求1R.2的阻值.2R.1与R.2消耗的电功率分别为多少3拉ab杆的水平向右的外力F.为多大
如图所示两足够长的光滑金属导轨竖直放置相距为L一理想电流表和一电阻R串联后再与两导轨相连匀强磁场与导轨平面垂直.一质量为m有效电阻为r的导体棒在距磁场上边界h处静止释放.导体棒进入磁场后流经电流表的电流逐渐减小最终稳定为I.整个运动过程中导体棒与导轨接触良好且始终保持水平不计导轨的电阻.求1磁感应强度的大小B2电流稳定后导体棒运动速度的大小v3流经电流表电流的最大值Im.
如图MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ角固定轨距为D.空间存在匀强磁场磁场方向垂直轨道平面向上磁感应强度为B.PM间所接阻值为R的电阻.质量为m的金属杆ad水平放置在轨道上其有效电阻为r.现从静止释放ab当它沿轨道下滑距离s时达到最大速度.若轨道足够长且电阻不计重力加速度为g.求1金属杆ab运动的最大速度金属杆ab运动的加速度为时电阻R上电功率3金属杆ab从静止到具有最大速度的过程中克服安培力所做的功.
如图甲所示一边长L.=2.5m质量m=0.5kg的正方形金属线框放在光滑绝缘的水平面上整个装置放在方向竖直向上磁感应强度B.=0.8T.的匀强磁场中它的一边与磁场的边界MN重合在水平力F.作用下由静止开始向左运动经过5s线框被拉出磁场测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图乙所示.在金属线框被拉出的过程中1求通过线框截面的电荷量及线框的电阻.2写出水平力F.随时间变化的表达式.3已知在这5s内力F.做功1.92J.那么在此过程中线框产生的焦耳热是多少
如图所示在磁感强度为B.的匀强磁场中有半径为r的光滑半圆形导体框架OC为一能绕O.在框架上滑动的导体棒OC之间连一个电阻R.导体框架与导体棒的电阻均不计若要使OC能以角速度ω匀速转动则外力做功的功率是
如图所示光滑斜面的倾角a=30°在斜面上放置一矩形线框abcdab边的边长l1=1mbc边的边长l2=0.6ra线框的质量m=1kg电阻R=0.1Ω线框受到沿光滑斜面向上的恒力F的作用已知F.=1ON.斜面上ef线ef∥gh的右方有垂直斜面向上的均匀磁场磁感应强度B随时间t的变化情况如B﹣t图象所示时间t是从线框由静止开始运动时刻起计的.如果线框从静止开始运动进人磁场最初一段时间是匀速的ef线和gh的距离s=5.1m取g=10m/s2.求1线框进人磁场前的加速度2线框进人磁场时匀速运动的速度v3线框整体进入磁场后ab边运动到gh线的过程中产生的焦耳热.
如图所示一带电小球质量为m用丝线悬挂于O.点并在竖直平面内摆动最大摆角为60°水平磁场垂直于小球摆动的平面当小球自左方摆到最低点时悬线上的张力恰为零则小球自右方摆到最低点时悬线上的张力为
两根金属导轨平行放置在倾角为θ=30°的斜面上导轨底端接有电阻R.=8Ω导轨自身电阻忽略不计匀强磁场垂直于斜面向上磁感强度B.=0.5T质量为m=0.1kg电阻r=2Ω的金属棒ab由静止释放沿导轨下滑如图所示设导轨足够长导轨宽度L.=2m金属棒ab下滑过程中始终与导轨接触良好当金属棒下滑h=3m时速度恰好达到最大速度2m/s求此过程中电阻R.上产生的热量g取10m/s2
如图所示匀强磁场的上下边界水平宽度为L.方向垂直纸面向里质量为m边长为ll
某同学自制一电流表其原理如图所示.质量为m的均匀细金属杆MN与一竖直悬挂的绝缘轻弹簧相连弹簧的劲度系数为k在矩形区域abcd内有匀强磁场磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向外.MN的右端连接一绝缘轻指针可指示出标尺上的刻度.MN的长度大于ab当MN中没有电流通过且处于静止时MN与矩形区域的ab边重合且指针指在标尺的零刻度当MN中有电流时指针示数可表示电流强度.MN始终在纸面内且保持水平重力加速度为g.1当电流表的示数为零时求弹簧的伸长量2为使电流表正常工作判断金属杆MN中电流的方向3若磁场边界ab的长度为L.1bc的长度为L.2此电流表的量程是多少
如图所示一直升飞机停在南半球的地磁极上空该处地磁场的方向竖直向上磁感应强度为B.直升飞机螺旋桨叶片的长度为L.螺旋桨转动的频率为f逆着地磁场的方向看螺旋桨螺旋桨按逆时针方向转动螺旋桨叶片的近轴端为a远轴端为b如图所示如果忽略a到转轴中心线的距离用E.表示每个叶片中的感应电动势则
如图所示相距为d的两水平虚线L.1L.2之间有方向垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B.正方形线圈abcd的边长为L.L.
如图匀强磁场的磁感应强度方向垂直于纸面向里大小随时间的变化率=kk为正的常量.用电阻率为ρ横截面积为S的硬导线做成一边长为l的方框.将方框固定于纸面内其右半部位于磁场区域中.求1导线中感应电流的大小2磁场对方框作用力的大小随时间的变化率.
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