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在竖直平面上有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直于轨道平面的匀强磁场B1和B2,B1和B2的大小相等,方向相反,两磁场始终竖直向上作匀速运动。电梯轿厢固定在如图所示的金属框abcd内(电梯轿厢在图中...
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高中物理《四川省成都外国语学校高2012届高三3月月考理科综合物理试卷》真题及答案
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有一Π形光滑金属导轨倾斜放置两段平行轨道相距L.轨道所在平面与水平面间夹角为a有一垂直于轨道平面向上
如图12所示AB是一个固定在竖直面内的弧形轨道与竖直圆形轨道BCD在最低点B.平滑连接且B.点的切线
如图a所示两个完全相同的人字型金属轨道面对面正对着固定在竖直平面内间距为d它们的上端公共轨道部分保持
两根平行的导电轨道MNPQ右端置于水平面上左端与水平面成37°角整个轨道处于竖直向上的匀强磁场中导体
如图所示两根平行光滑轨道置于同一水平面上相互间隔d=0.1m质量为3g的金属棒置于轨道一端跨在两根轨
如图甲所示在水平地面上固定一对与水平面倾角为α的光滑平行导电轨道轨道间的距离为l两轨道底端的连线与轨
如图所示有两根足够长不计电阻相距L.的平行光滑金属导轨cdef与水平面成θ角固定放置底端接一阻值为R
如图甲所示在水平地面上固定一对与水平面倾角为α的光滑平行导电轨道轨道间的距离为l两轨道底端的连线与轨
如图11甲所示在水平地面上固定一对与水平面倾角为α的光滑平行导电轨道轨道间的距离为l两轨道底端的连线
如图所示水平面内有两根互相平行且足够长的光滑金属轨道它们间的距离L=0.20m在两轨道的左端之间接有
两根间隔l=0.lm的平行光滑金属轨道固定在同一水平面上轨道的左端接入电源和开关质量m=5g的均匀金
如图的环状轨道处于竖直面内它由半径分别为R.和2R的两个半圆轨道半径为R.的两个四分之一圆轨道和两根
随着越来越高的摩天大楼在各地的落成至今普遍使用的钢索悬挂式电梯已经渐渐地不适用了.这是因为钢索的长度
22分如图的环状轨道处于竖直面内它由半径分别为R.和2R.的两个半圆轨道半径为R.的两个四分之一圆轨
如图所示有两根足够长不计电阻相距L.的平行光滑金属导轨cdef与水平面成θ角固定放置底端接一阻值为R
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
如图所示两根相距L.平行放置的光滑导电轨道与水平面的夹角均为轨道间有电阻R.处于磁感应强度为B.方向
如图所示abc与a/b/c/是两条互相平行且相距为L.的金属轨道其电阻略去不计aba/b/部分在水平
如图的环状轨道处于竖直面内它由半径分别为R.和2R的两个半圆轨道半径为R.的两个四分之一圆轨道和两根
如图甲所示在水平地面上固定一对与水平面倾角为α的光滑平行导电轨道轨道间的距离为l两轨道底端的连线与轨
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如图所示为一种磁性加热装置其关键部分由n根间距相等的平行金属条两端焊接在两个等大的金属圆环上成鼠笼状每根金属条的长度为l电阻为R.金属环的直径为D.电阻不计图中虚线所示的空间范围内存在着磁感强度为B.的匀强磁场磁场的宽度恰好等于鼠笼金属条的间距当金属环以角速度ω绕过两圆环的圆心的轴OO′旋转时始终有一根金属条在垂直切割磁感线鼠笼的转动由一台电动机带动这套设备的效率为η求电动机输出的机械功率
如图均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框半圆直径与磁场边缘重合磁场方向垂直于半圆面纸面向里磁感应强度大小为B.0.使该线框从静止开始绕过圆心O.垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周在线框中产生感应电流现使线框保持图中所示位置磁感应强度大小随时间线性变化为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流磁感应闲磕牙随时间的变化率的大小应为
如图所示竖直平面内有一半径为r内阻为R.1粗细均匀的光滑半圆形金属环在M.N.处与相距为2r电阻不计的平行光滑金属轨道MENF相接EF之间接有电阻R.2已知R.1=12R.R.2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I.和II磁感应强度大小均为B.现有质量为m电阻不计的导体棒ab从半圆环的最高点A.处由静止下落在下落过程中导体棒始终保持水平与半圆形金属环及轨道接触良好高平行轨道足够长已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1下落到MN处的速度大小为v21求导体棒ab从A.下落r/2时的加速度大小2若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变求磁场I.和II之间的距离h和ab进入磁场II时R.2上的电功率P.23若将磁场II的CD边界略微下移导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3要使其在外力F.作用下做匀加速直线运动加速度大小为a求所加外力F.随时间变化的关系式
两个大小不同的金属圆线圈如右图所示彼此绝缘地平放在一起小线圈有一半面积与大线圈相重叠当大线圈通顺时针方向电流的瞬间小线圈产生的感应电流是
随着摩天大楼高度的增加钢索电梯的制造难度越来越大利用直流电机模式获得电磁驱动力的磁动力电梯研发成功磁动力电梯的轿厢上安装了永久磁铁电梯的井壁上铺设了电线圈这些线圈采取了分段式相继通电生成一个移动的磁场从而带动电梯上升或者下降工作原理可简化为如下情景如图所示竖直平面内有两根很长的平行竖直轨道轨道间有垂直轨道平面方向相反的匀强磁场磁感应强度均为电梯轿厢固定在如图所示的一个匝金属框内电梯轿厢在图中未画出并且与之绝缘金属框的边长为两磁场的竖直宽度与金属框边的长度相同且均为金属框整个回路的总电阻为电梯所受阻力大小恒为电梯空载时的总质量为已知重力加速度为1两磁场以速度竖直向上做匀速运动电梯在图示位置由静止启动的瞬间金属线框内感应电流的大小和方向2两磁场以速度竖直向上做匀速运动来启动处于静止状态的电梯运载乘客的总质量应满足什么条件3两磁场以速度竖直向上做匀速运动启动处于静止状态下空载的电梯最后电梯以某一速度做匀速运动求在电梯匀速运动的过程中外界在单位时间内提供的总能量
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动能变化量为△Ek重力对线框做功大小为W.1安培力对线框做功大小为W.2下列说法中正确的有
如图所示一对光滑的平行金属导轨固定在统一水平面内导轨间距l=0.5m左端接有阻值R=0.3Ω的电阻一质量m=0.1kg电阻r=0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上整个装置置于竖直向上的匀强磁场中磁场的磁感应强度B.=0.4T棒在水平向右的外力作用下由静止开始以a=2m/s2的加速度做匀加速运动当棒的位移x=9m时撤去外力棒继续运动一段距离后停下来已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1Q2=2:1导轨足够长且电阻不计棒在运动过程中时钟与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触求1棒在匀加速过程中通过电阻R.的电荷量q2撤去外力后回路中产生的焦耳热Q23外力做的功WF
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电路中导线的电阻不计.当S1S2闭合S3断开时闭合回路中感应电流为当S2S3闭合S1断开时闭合回路中感应电流为5I.当S1S3闭合S2断开时闭合回路中感应电流为
如图所示倾角θ的斜面上有四条间距均为d的水平虚线在ⅠⅡ区存在匀强磁场大小均为B.方向垂直于斜面向下矩形线框ABCD的质量为m长为2d宽为L.电阻为R.将其从图示位置静止释放AB边位于Ⅰ区上边界CD边到达Ⅱ区上边界时线框刚好做匀速直线运动不计一切摩擦重力加速度为g求⑴AB通过磁场Ⅰ区的过程中通过线圈的电荷量⑵AB刚离开磁场Ⅰ区时的速率⑶线框通过两个磁场的过程中产生的电能
在一根软铁棒上绕有一组线圈ac是线圈的两端b为中心抽头把a端和b抽头分别接到两条平行金属导轨上导轨间有匀强磁场方向垂直于导轨所在平面并指向纸内如图所示金属棒PQ在外力作用下以图示位置为平衡位置左右作简谐运动运动过程中保持与导轨垂直且两端与导轨始终接触良好下面的哪些过程中ac点的电势都比b点的电势高
如图所示间距为L.的光滑平行金属导轨水平放置导轨上有一电阻为r的金属棒ab与导轨接触良好导轨一端连接电阻R.其它电阻不计磁感应强度为B.金属棒ab在水平外力F.的作用下以速度v向右作匀速运动则
均匀导线制成的正方形闭合线框abcd每边长为L.总电阻为R.总质量为m将其置于磁感强度为B.的水平匀强磁场上方h处如图所示线框由静止自由下落线框平面保持在竖直平面内且cd边始终与水平的磁场边界平行已知重力加速度为g当cd边刚进入磁场时1求线框中产生的感应电动势大小2求cd两点间的电势差大小3若此时线框加速度恰好为零求线框下落的高度h所应满足的条件
两根平行金属导轨固定倾斜放置与水平面夹角为37°相距d=0.5mab间接一个电阻R.R.=1.5Ω在导轨上cd两点处放一根质量m=0.05kg的金属棒bc长L.=1m金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5金属棒与导轨接触点间电阻r=0.5Ω金属棒被两个垂直于导轨的木桩顶住而不会下滑如图1所示在金属导轨区域加一个垂直导轨平面向下的匀强磁场磁场随时间的变化关系如图2所示重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8求1t=0时刻金属棒所受的安培力大小2在磁场变化的全过程中若金属棒始终没有离开木桩而上升图2中t0的最大值t0max是多大3通过计算在图3中画出0~t0max内金属棒受到的静摩擦力随时间的变化图像
两根相距L=0.5m的足够长的金属导轨如图甲所示放置他们各有一边在同一水平面上另一边垂直于水平面金属细杆abcd的质量均为m=0.05kg电阻均为R=1.0Ω它们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μ=0.5导轨电阻不计整个装置处于磁感应强度大小B.=1.0T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F.作用下沿导轨向右运动时从某一时刻开始释放cd杆并且开始计时cd杆运动速度随时间变化的图像如图乙所示在0~1s和2~3s内对应图线为直线g=10m/s2求1在0~1s时间内回路中感应电流I1的大小2在0~3s时间内ab杆在水平导轨上运动的最大速度Vm3已知1~2s内ab杆做匀加速直线运动写出1~2s内拉力F.随时间t变化的关系式并在图丙中画出在0~3s内拉力F.随时间t变化的图像不需要写出计算过程只需写出表达式和画出图线
正方形金属线框abcd每边长总质量m回路总电阻R.用细线吊住线的另一端跨过两个定滑轮挂着一个质量为M.的砝码线框上方为一磁感应强度B.的有界匀强磁场区如图线框abcd在砝码M.的牵引下做加速运动当线框上边ab进入磁场后立即做匀速运动求1此时磁场对线框的作用力多大线框匀速上升的速度多大2线框匀速进入磁场的过程中重物M.有多少重力势能转变为电能
物理课上老师做了一个奇妙的跳环实验如图她把一个带铁芯的线圈I.开关S.和电源用导终连接起来后.将一金属套环置于线圈L.上且使铁芯穿过套环闭合开关S.的瞬间套环立刻跳起某司学另找来器材再探究此实验他连接好电路经重复试验线圈上的套环均末动对比老师演示的实验下列四个选项中.导致套环未动的原因可能是
某同学设计的家庭电路保护装置如图所示铁芯左侧线圈L.1由火线和零线并行绕成.当右侧线圈L.2中产生电流时电流经放大器放大后使电磁铁吸起铁质开关K从而切断家庭电路.仅考虑L.1在铁芯中产生的磁场下列说法正确的有
如图所示面积为S.的矩形线圈共N.匝线圈总电阻为R.在磁感应强度为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场中以竖直线OO′为轴以角速度匀速旋转图示位置C.与纸面共面位置
如图所示圆环形导体线圈a平放在水平桌面上在a的正上方固定一竖直螺线管b二者轴线重合螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路若将滑动变阻器的滑片P.向上滑动下面的说法中正确的是
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的金属棒悬挂在一个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
如图所示两条平行的光滑金属导轨固定在倾角为θ的绝缘斜面上导轨间距为L.导轨上端连接一个阻值为3Ω的定值电阻R.在水平虚线L.1L.2间有一与导轨所在斜面垂直向上的匀强磁场B.磁场区域的宽度为d导体棒ab放在斜面上a棒的质量ma=0.2kg电阻Ra=2Ωb棒的质量mb=0.1kg电阻Rb=2Ω它们分别从图中M.N.处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动都能匀速穿过磁场区域且当b棒刚穿出磁场时a棒正好进入磁场重力加速度g=10m/s2不计棒之间的相互作用不计金属导轨的电阻导体棒始终与导轨垂直且与导轨接触良好导轨足够长求1安培力对导体棒ab的作功之比Wa:Wb为多少2导体棒ab在磁场中运动时速度之比va:vb为多少3如果d=0.4m则a棒开始运动时距虚线L.1的距离la是多少
如图是电子感应加速器的示意图上下为电磁铁的两个磁极磁极之间有一个环形真空室电子在真空室中做圆周运动.上图为侧视图下图为真空室的俯视图电子从电子枪右端逸出不计初速度当电磁铁线圈电流的方向与图示方向一致时使电子在真空室中沿虚线加速击中电子枪左端的靶下列说法中正确的是
如图所示半径为r1的圆形区域内有匀强磁场磁场的磁感应强度大小为B.0方向垂直纸面向里半径为r2的金属圆环右侧开口处与右侧电路相连已知圆环电阻为R.电阻R.1=R.2=R.3=R.电容器的电容为C.圆环圆心O.与磁场圆心重合一金属棒MN与金属环接触良好不计棒与导线的电阻电键S1处于闭合状态电键S2处于断开状态1若棒MN以速度v0沿环向右匀速滑动求棒滑过圆环直径的瞬间产生的电动势和流过R.1的电流2撤去棒MN后闭合电键S2调节磁场使磁感应强度B.的变化率为常数求电路稳定时电阻R.3在t0时间内产生的焦耳热3在2问情形下求断开电键S1后流过电阻R.2的电量
图中装置可演示磁场对通电导线的作用电磁铁上下两磁极之间某一水平面内固定两条平行金属导轨L.是置于导轨上并与导轨垂直的金属杆当电磁铁线圈两端ab导轨两端ef分别接到两个不同的直流电源上时L.便在导轨上滑动下列说法正确的是
为了提高自行车夜间行驶的安全性小明同学设计了一种闪烁装置如图所示自行车后轮由半径r1=5.0╳10-2m的金属内圈半径r2=0.40m的金属内圈和绝缘辐条构成后轮的内外圈之间等间隔地接有4根金属条每根金属条的中间均串联有一电阻值为R.的小灯泡在支架上装有磁铁形成了磁感应强度B.=0.10T方向垂直纸面向外的扇形匀强磁场其内半径为r1外半径为r2张角θ=π/6后轮以角速度ω=2πrad/s相对于转轴转动若不计其它电阻忽略磁场的边缘效应1当金属条ab进入扇形磁场时求感应电动势E.并指出ab上的电流方向2当金属条ab进入扇形磁场时画出闪烁装置的电路图3从金属条ab进入扇形磁场开始经计算画出轮子转一圈过程中内圈与外圈之间电势差Uab-t图象4若选择的是1.5V0.3A的小灯泡该闪烁装置能否正常工作有同学提出通过改变磁感应强度B.后轮外圈半径r2角速度ω和张角θ等物理量的大小优化前同学的设计方案请给出你的评价
如图17所示质量为M.的导体棒ab垂直放在相距为l的平行光滑金属轨道上导轨平面与水平面的夹角为θ并处于磁感应强度大小为B.方向垂直与导轨平面向上的匀强磁场中左侧是水平放置间距为d的平行金属板R.和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值不计其他电阻1调节Rx=R释放导体棒当棒沿导轨匀速下滑时求通过棒的电流I.及棒的速率v2改变Rx待棒沿导轨再次匀速下滑后将质量为m带电量为+q的微粒水平射入金属板间若它能匀速通过求此时的Rx
如图所示线圈匝数为n横截面积为S.线圈电阻为r处于一个均匀增强的磁场中磁感应强度随时间的变化率为k磁场方向水平向右且与线圈平面垂直电容器的电容为C.两个电阻的阻值分别为r和2r由此可知下列说法正确的是
如图所示间距为l的足够长光滑平行金属导轨MNPQ竖直放置一磁感应强度为B.的匀强磁场垂直穿过导轨平面导轨的上端M.与P.间连接阻值为R.的电阻质量为m电阻为r的金属棒ab紧贴在导轨上现使金属棒ab由静止开始下滑经时间t下落距离h后达到最大速度导轨电阻不计重力加速度为g以下判断正确的是
以下叙述正确的是
如图所示两根足够长电阻不计间距为d的光滑平行金属导轨其所在平面与水平面夹角为θ导轨平面内的矩形区域abcd内存在有界匀强磁场磁感应强度大小b方向垂直于斜面向上ab与cd之间相距为L0金属杆甲乙的阻值相同质量均为m甲杆在磁场区域的上边界ab处乙杆在甲杆上方与甲相距L.处甲乙两杆都与导轨垂直静止释放两杆的同时在甲杆上施加一个垂直于杆平行于导轨的外力F使甲杆在有磁场的矩形区域内向下做匀加速直线运动加速度大小甲离开磁场时撤去F.乙杆进入磁场后恰好做匀速运动然后离开磁场1求每根金属杆的电阻R.是多大2从释放金属杆开始计时求外力F.随时间t的变化关系式并说明F.的方向3若整个过程中乙金属杆共产生热量Q.求外力F.对甲金属杆做的功W是多少?
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