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如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为1m,导轨平面与水平面夹角θ=30°,导轨上端跨接一定值电阻R.=8Ω,导轨电阻不计.整个装置处于方向垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B...
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高中物理《四川省遂宁市2014-2015学年高二上学期期末统考物理试题 Word版含答案》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
如图所示两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L.导轨平面与水平面夹角θ=30°导轨电阻不计磁感应
如图所示两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L=1m导轨平面与水平面夹角=30°导轨上端跨接一定
两根平行光滑金属导轨MN和PQ水平放置其间距为0.60m磁感应强度为0.50T的匀强磁场垂直轨道平面
如图所示两足够长的平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L.=1m导轨平面与水平面夹角α=30°导轨电阻不
如图所示两条平行的金属导轨相距L.=lm金属导轨的倾斜部分与水平方向的夹角为37°整个装置处在竖直向
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
2015·山西四校联考如图所示两足够长的平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L.导轨平面与水平面的夹角θ
如图所示相距为L.的两条足够长的光滑平行金属导轨MNPQ与水平面的夹角为θN.Q.两点间接有阻值为R
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
如图所示两足够长的平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L=1m导轨平面与水平面夹角导轨电阻不计磁感应强度
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
如图所示两根竖直的平行光滑导轨MNPQ相距为L.在M.与P.之间接有定值电阻R.金属棒ab的质量为m
如图所示两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L.导轨平面与水平面夹角α=30°导轨上端跨接一定值
如图所示两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L.导轨平面与水平面夹角为a导轨电阻不计磁感应强度为
10分两根平行光滑金属导轨MN和PQ水平放置其间距为d=0.6m磁感应强度为B.=0.5T的匀强磁场
如图所示两足够长的平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L=1m导轨平面与水平面夹角导轨电阻不计磁感应强度
如图所示两足够长且间距L=1m的光滑平行导轨固定于竖直平面内导轨的下端连接着一个阻值R=1Ω的电阻.
如图所示两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L.导轨平面与水平面夹角α=30°导轨上端跨接一定值
20分如图所示两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L.导轨平面与水平面夹角a=30°导轨电阻不计
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如图所示两个同心导体圆环半径分别为R.r以小圆环为边界的区域内有垂直于圆环平面的匀强磁场当磁感应强度B.随时间t按B.=kt其中k为常数规律变化时大圆环R.与小圆环r中产生的感应电动势分别为EREr则
如图所示水平平行金属导轨之间的距离为L.导轨之间存在磁感应强度为B.的竖直向下的匀强磁场导轨的左端M.N.用电阻R.连接导轨电阻不计导轨上放着一金属棒ab棒的电阻为r质量为m导体棒在水平向右的外力作用下做初速度为零加速度为a的匀加速运动运动时间为t试求1判断ab两端电势的高低2t时间内产生的感应电动势大小3t时刻外力F.的大小
如图所示虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图其主要部件为缓冲滑块K.和质量为m的U.框型缓冲车厢在车厢的底板上固定着两个光滑水平绝缘导轨PQMN缓冲车的底部固定有电磁铁图中未画出能产生垂直于导轨平面并随车厢一起运动的匀强磁场磁场的磁感应强度为B.设导轨右端QN是磁场的右边界导轨内的缓冲滑块K.由高强度绝缘材料制成滑块K.上绕有闭合矩形线圈abcd线圈的总电阻为R.匝数为nab边长为L.假设缓冲车以速度v0与障碍物C.碰撞后滑块K.立即停下碰前车厢与滑块相对静止此后线圈与轨道磁场的作用使车厢减速运动从而实现缓冲不计一切摩擦阻力1求滑块K.的线圈中最大感应电动势E.m的大小2若缓冲车厢向前移动距离L.后速度为零导轨未碰到障碍物则此过程线圈abcd中通过的电荷量q和产生的焦耳热Q.各是多少3若缓冲车以某一速度v0'未知与障碍物C.碰撞后滑块K.立即停下缓冲车厢所受的最大水平磁场力为Fm缓冲车在滑块K.停下后其速度v随位移x的变化规律满足v=v0'-x要使导轨右端不碰到障碍物则缓冲车与障碍物C.碰撞前导轨右端与滑块K.的cd边距离至少多大
如图所示金属导轨是由倾斜和水平两部分圆滑相接而成倾斜部分与水平部分夹角θ=37°导轨电阻不计.abcd矩形区域内有垂直导轨平面的匀强磁场bc=ad=s=0.20m.导轨上端搁有垂直于导轨的两根相同金属杆P.1P.2且P.1位于ab与P.2的中间位置两杆电阻均为R.它们与导轨的动摩擦因数μ=0.30P.1杆离水平轨道的高度h=0.60m现使P.2杆不动让P.1杆由静止起滑下杆进入磁场时恰能做匀速运动最后P.1杆停在AA′位置.求1P.1杆在水平轨道上滑动的距离x2P.1杆停止后再释放P.2杆为使P.2杆进入磁场时也做匀速运动事先要把磁场的磁感应强度大小调为原来的多少倍3若将磁感应强度B.调为原来的3倍再释放P.2问P.2杆是否有可能与P.1杆碰撞为什么
如图所示磁场方向垂直于纸面磁感应强度大小在竖直方向均匀分布水平方向非均匀分布一钢制圆环用绝缘细线悬挂于O.点.将圆环拉至位置a后无初速度释放圆环摆到右侧最高点b不计空气阻力在圆环从a摆向b的过程中
水平桌面上放着一个不闭合的单匝矩形线圈线圈中心上方一定高度上有一竖立的条形磁体如图所示磁铁S.极距线圈平面5cm此线圈内的磁通量为0.02Wb.在此高度将条形磁铁自由释放当磁铁的S.极到达线圈平面时线圈内磁通量为0.12Wb.求在这个过程中线圈中产生的感应电动势g取10m/s2
如图甲所示水平面上有两电阻不计的光滑金属导轨平行固定放置间距d=0.5m导轨左端通过导线与阻值为2Ω的电阻R.连接右端通过导线与阻值为4Ω的小灯泡L.连接.在矩形区域CDFE内有竖直向上的匀强磁场CE长为2mCDFE区域内磁场的磁感应强度B.随时间变化的关系如图乙所示在t=0时一阻值为2Ω的金属棒在水平恒力F.作用下由静止开始从AB位置沿导轨向右运动在金属棒从AB位置运动到EF位置的过程中小灯泡的亮度没有发生变化求1通过小灯泡的电流大小2恒力F.的大小34s末金属棒的速度大小4金属棒的质量.
如图甲所示在水平面上固定有长为L=2m宽为d=0.5m的光滑金属U.型导轨导轨右端接有R=1Ω的电阻在U.型导轨右侧l=1m范围内存在垂直纸面向里的匀强磁场且磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.在t=0时刻质量为m=0.1kg内阻r=1Ω导体棒ab以v0=1m/s的初速度从导轨的左端开始向右运动导轨的电阻忽略不计g取10m/s21求第一秒内流过ab电流的大小及方向2求ab棒进磁场瞬间的加速度大小3导体棒最终停止在导轨上求全过程回路中产生的焦耳热.
穿过一个线圈的磁通量始终保持每秒均匀的减少2Wb则
某静电除尘器工作时内部电场线分布的俯视图如图所示带负电粉尘被吸附时由b点向a点运动以下说法正确的是
有一金属细棒ab质量m=0.05kg电阻不计可在两条轨道上滑动如图所示轨道间距为L=0.5m其平面与水平面的夹角为θ=37°置于垂直于轨道平面向上的匀强磁场中磁感应强度为B.=1.0T金属棒与轨道的动摩擦因数μ=0.5设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等回路中电源电动势为E.=3V内阻r=0.5Ω.求①为保证金属细棒不会沿斜面向上滑动流过金属细棒ab的电流的最大值为多少②滑动变阻器R.的阻值应调节在什么范围内金属棒能静止在轨道上g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8
如图一关于y轴对称的导体轨道位于水平面内磁感应强度为B.的匀强磁场与平面垂直一足够长质量为m的直导体棒沿x轴方向置于轨道上在外力F.作用下从原点由静止开始沿y轴正方向做加速度为a的匀速加速直线运动运动时棒与x轴始终平行棒单位长度的电阻ρ与电阻不计的轨道接触良好运动中产生的热功率随棒位置的变化规律为P=kySI求1导体轨道的轨道方程y=fx2棒在运动过程中受到的安培力Fm随y的变化关系3棒从y=0运动到y=L.过程中外力F.的功
如下图甲所示是一种振动发电装置它的结构由一个半径为r=0.1m的50匝的线圈套在辐形永久磁铁槽上组成假设磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布如图乙.线圈运动区域内磁感应强度B.的大小均为T.方向不变线圈的总电阻为2Ω它的引出线接有8Ω的电珠L.外力推动线圈的P.端使线圈做往复运动便有电流通过电珠当线圈向右的位移随时间变化的规律如图丙所示时x取向右为正.1画出线圈中感应电流随时间变化的图象取电流从a→L.→b为正方向2在0.1~0.15s内推动线圈运动过程中的作用力3求该发电机的输出功率其他损耗不计.
如图所示半径为r的金属圆环绕通过直径的轴OO′以角速度ω匀速转动匀强磁场的磁感应强度为B.以金属环的平面与磁场方向重合时开始计时求在转动30°角的过程中环中产生的感应电动势为________.
如图为手机无线充电的原理图下列哪种装置的工作原理与其相同
如图1所示水平面内的直角坐标系的第一象限有磁场分布方向垂直于水平面向下磁感应强度沿y轴方向没有变化与横坐标x的关系如图2所示图线是双曲线坐标轴是渐进线顶角θ=45°的光滑金属长导轨MON固定在水平面内ON与x轴重合一根与ON垂直的长导体棒在水平向右的外力作用下沿导轨MON向右滑动导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触.已知t=0时导体棒位于顶角O.处导体棒的质量m=2kgOMON接触处O.点的接触电阻R.=0.5Ω其余电阻不计回路电动势E.与时间t的关系如图3所示图线是过原点的直线.求1t=2s时流过导体棒的电流I.2的大小21~2s时间内回路中流过的电量q的大小3导体棒滑动过程中水平外力F.单位N与横坐标x单位m的关系式.
决定闭合回路中感应电动势大小的因素是
轻质细线吊着一质量为m=0.32kg边长为L.=0.8m匝数n=10的正方形线圈总电阻为r=1Ω.边长为的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧如图甲所示磁场方向垂直纸面向里大小随时间变化如图乙所示从t=0开始经t0时间细线开始松弛取g=10m/s2求1在前t0时间内线圈中产生的电动势2在前t0时间内线圈的电功率3t0的值.
如图所示竖直放置的长直导线通以恒定电流有一矩形线圈与导线在同一平面上在下列状况中线框中不能产生感应电流的是
如图矩形闭合金属框abcd的平面与水平匀强磁场垂直由于线框的位置发生变化而使ab边受到竖直向下的磁场力的作用则线框在下面的几种情况中能够出现这种现象的是
如图所示两根光滑平行金属导轨M.N.水平放置电阻不计相距0.2m金属导轨上与导轨垂直的方向放一个质量为m=0.05kg的金属棒abab的电阻为0.5Ω.两金属导轨一端通过电阻R.和电源相连.电阻R.=2Ω电源电动势E.=6V电源内阻r=0.5Ω如果在装置所在的区域加一个匀强磁场使ab对导轨的压力恰好为零并使ab处于静止.求1通过ab的电流I.2ab所受的安培力的大小和方向3所加磁场磁感强度B.的大小和方向
如图所示匀强磁场竖直向上穿过水平放置的金属框架框架宽为L.右端接有电阻R.磁感应强度为B.一根质量为m电阻不计的金属棒以v0的初速度沿框架向左运动棒与框架的动摩擦因数为μ测得棒在整个运动过程中通过任一截面的电量为q求1棒能运动的距离2R.上产生的热量.
如图所示边长为L.不可变形的正方形导体框内有半径为r的圆形磁场区域其磁感应强度B.随时间t的变化关系为B.=kt常量k>0回路中滑动变阻器R.的最大阻值为滑片P.位于滑动变阻器中央定值电阻闭合开关S.电压表的示数为U.不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势则
一圆环形铝质金属圈阻值不随温度变化放在匀强磁场中设第1s内磁感线垂直于金属圈平面即垂直于纸面向里如图甲所示若磁感应强度B.随时间t变化的关系如图乙所示则第3s内金属圈中
A.C.两个闭合线圈为同样的导线均绕成10匝半径为rA=2rC内有如图所示的有理想边界的匀强磁场.若磁场均匀地减小则A.C.环中感应电动势之比EA∶EC=________产生的感应电流之比IA∶IC=________.
如图所示水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQMNMN的左边有一闭合电路当PQ在外力的作用下运动时MN向右运动则PQ所做的运动可能是
如图所示倾角为的U型金属框架下端连接一阻值为R.的电阻相互平行的金属杆MNPQ间距为L.与金属杆垂直的虚线区域内有垂直于框架平面向上的匀强磁场磁感应强度大小为B.间距为d一长为L.质量为m电阻为R.的导体棒在金属框架平面上与磁场上边界距离d处从静止开始释放最后能匀速通过磁场下边界重力加速度为g金属框架摩擦及电阻不计求1导体棒刚达到磁场上边界时速度大小2导体棒匀速通过磁场下边界时的速度大小3导体棒穿过磁场过程中回路产生的电能
如图所示两根弯折的光滑金属棒ABC和DEF固定成正对平行的导轨其中AB和DE部分水平倾斜的BC和EF部分与水平面的夹角为θ导轨的水平部分和倾斜部分均足够长水平部分有竖直向下大小为的匀强磁场倾斜部分有方向垂直于斜面BCFE向上大小也为的匀强磁场.现将两根相同的长度略大于导轨间距的导体棒分别垂直于导轨放置在其水平部分和倾斜部分均平行于BE两导体棒质量均为m电阻均为R.导体棒始终与导轨接触良好且不计导轨电阻ab棒处于静止状态且距离BE足够远现将cd棒从斜面上部由静止释放那么在以后的运动过程中下列说法正确的是
如图所示虚线区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场一单匝正方形导线框垂直磁场放置框的右边与磁场边界重合现将导线框沿纸面垂直边界拉出磁场则此过程中穿过导线框的磁通量_________填增加减小若这一过程磁通量变化了0.05Wb所用时间为0.1s导线框中产生的感应电动势是____V
如图所示在宽为0.5m的平行导轨上垂直导轨放置一个有效电阻为r=0.6Ω的直导体棒在导轨的两端分别连接两个电阻R1=4ΩR2=6Ω其它电阻不计整个装置处在垂直导轨向里的匀强磁场中磁感应强度B=0.1T当直导体棒在导轨上以v=6m/s的速度向右运动时求直导体棒两端的电压和流过电阻R1和R2的电流大小
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