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如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为的电阻。匀强磁场大小、方向与导轨平面垂直.质量为、电阻的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直...
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高中物理《重庆市九区2011届高三生学业调研第二次抽测理科综合试题(物理)》真题及答案
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如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距1m导轨平面与水平面成θ=37º角下端连
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距lm导轨平面与水平面成θ=37°角下端连
两根金属导轨平行放置在倾角为θ=300的斜面上导轨左端接有电阻R=10Ω导轨自身电阻忽略不计匀强磁场
如图所示两根足够长电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L.=1m导轨平面与水平面成θ=30°角上端连接R
两根相距d=0.20米的平行金属长导轨固定在同一水平面内并处于竖直方向的匀强磁场中磁场的磁感应强度B
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距1m导轨平面与水平面成θ=370角下端连
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距1m导轨平面与水平面成θ=37°角下端连
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距lm导轨平面与水平面成θ=37°角下端连
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行光滑金属导轨相距l=1m导轨平面与水平面成θ=30°
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距L=1m导轨平面与水平面成θ=37º角下
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距lm导轨平面与水平面成θ=37°角下端连
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距1.0m导轨平面与水平面成θ=37º角下
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距1m导轨平面与水平面成θ=37º角下端连
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距lm导轨平面与水平面成θ=37°角下端连
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距lm导轨平面与水平面成θ=37°角下端连
如图所示足够长的两根光滑导轨相距0.5m竖直平行放置导轨电阻不计下端连接阻值为1欧的电阻R.导轨处在
如图所示在方向竖直向上的磁感应强度为B.特斯拉的匀强磁场中有两条光滑固定的平行金属导轨MNPQ导轨足
如图所示在方向竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中有两条光滑固定的平行金属导轨MNPQ导轨足够长间距
16分两根金属导轨平行放置在倾角为θ=300的斜面上导轨左端接有电阻R.=10Ω导轨自身电阻忽略不计
9分如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距lm导轨平面与水平面成θ=37°角下
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如图相距L.的光滑金属导轨半径为R.的圆弧部分竖直放置直的部分固定于水平地面MNQP范围内有方向竖直向下磁感应强度为B.的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨且接触良好cd静止在磁场中ab从圆弧导轨的顶端由静止释放进入磁场后与cd没有接触.已知ab的质量为m电阻为rcd的质量为3m电阻为r.金属导轨电阻不计重力加速度为g.1求ab到达圆弧底端时对轨道的压力大小2在图中标出ab刚进入磁场时cd棒中的电流方向3若cd离开磁场时的速度是此刻ab速度的一半求cd离开磁场瞬间ab受到的安培力大小
如图所示有一磁感强度B.=2T的水平匀强磁场垂直匀强磁场放置一很长的金属框架框架上有一导体ab保持与框架边垂直由静止开始下滑.已知ab长10cm质量为0.1Kg电阻为1Ω框架电阻不计取g=10m/s2.求1导体ab下落的最大加速度和最大速度2导体ab在最大速度时产生的电功率.
图中虚线为相邻两个匀强磁场区域1和2的边界两个区域的磁场方向相反且都垂直于纸面磁感应强度大小都为B.两个区域的高度都为L.一质量为m电阻为R.边长也为L.的单匝矩形导线框abcd从磁场区域上方某处竖直自由下落ab边保持水平且线框不发生转动当ab边刚进入区域1时线框恰开始做匀速运动当线框的ab边下落到区域2的中间位置时线框恰又开始做匀速运动求1当ab边刚进入区域1时做匀速运动的速度v12当ab边刚进入磁场区域2时线框的加速度的大小与方向3线框从开始运动到ab边刚要离开磁场区域2时的下落过程中产生的热量Q.
如图是一个自制的演示电磁感应现象的装置在一根较长的铁钉上用漆包线绕两个线圈
如图所示光滑导轨倾斜放置下端连一灯泡匀强磁场垂直于导轨平面当金属棒ab沿导轨下滑到稳定状态时灯泡的电功率为P.其他电阻不计要使灯泡在棒稳定运动状态下的电功率为2P.则应
如右图所示一金属框abcd从离磁场区域上方高h处自由下落进入与线框平面垂直的匀强磁场中在进入磁场的过程中不可能发生的情况是
如右图所示将一个矩形小线圈放在一个大匀强磁场中线圈平面平行于磁感线则线圈中有感应电流产生的是
如图相距L.的光滑金属导轨半径为R.的圆弧部分竖直放置直的部分固定于水平地面MNQP范围内有方向竖直向下磁感应强度为B.的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨且接触良好cd静止在磁场中ab从圆弧导轨的顶端由静止释放进入磁场后与cd没有接触.已知ab的质量为m电阻为rcd的质量为3m电阻为r.金属导轨电阻不计重力加速度为g.1求ab到达圆弧底端时对轨道的压力大小2在图中标出ab刚进入磁场时cd棒中的电流方向3若cd离开磁场时即只有ab在磁场中的速度是此刻ab速度的一半求cd离开磁场瞬间ab受到的安培力大小
如图所示两根固定的光滑金属导轨水平部分与倾斜部分倾角θ=53°平滑连接导轨间距L.=0.5m倾斜部分有一个匀强磁场区域abcd磁场方向垂直斜面向上水平部分有n个相同的匀强磁场区域磁场方向竖直向上所有磁场的磁感应强度大小均为B.=1T磁场沿导轨的长度均为L.=0.5m磁场左右边界均与导轨垂直水平部分中相邻磁场区域的间距也为L.现有一质量m=0.5kg电阻r=0.2Ω边长也为L.的正方形金属线框PQMN从倾斜导轨上由静止释放释放时MN边离水平导轨的高度h=2.4m金属线框在MN边刚滑进磁场abcd时恰好做匀速直线运动此后金属线框从导轨的倾斜部分滑上水平部分并最终停止取g=10m/s2sin53°=0.8cos53°=0.6求1金属线框刚释放时MN边与ab的距离s2金属线框能穿越导轨水平部分中几个完整的磁场区域
如图所示将边长为a质量为m电阻为R.的正方形导线框竖直向上抛出穿过宽度为b磁感应强度为B.的匀强磁场磁场的方向垂直纸面向里.线框向上离开磁场时的速度刚好是进人磁场时速度的一半线框离开磁场后继续上升一段高度然后落下并匀速进人磁场.整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力f且线框不发生转动.求1线框在下落阶段匀速进人磁场时的速度V22线框在上升阶段刚离开磁场时的速度V13线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q..
如图是一个自制的演示电磁感应现象的装置在一根较长的铁钉上用漆包线绕两个线圈
一个边长为6cm的正方形金属线框置于匀强磁场中线框平面与磁场垂直电阻为0.36Ω磁感应强度B.随时间t的变化关系如图所示则线框中感应电流的有效值为
如图所示闭合电路中一定长度的螺线管可自由伸缩通电时灯泡有一定亮度若将一软铁棒从螺线管一端迅速插入螺线管内则在插入过程中
如图所示一导体棒AC以速度υ在金属轨道DFEG上匀速滑动向右通过一匀强磁场金属轨道EF间有电阻R.其余的电阻不计导体棒与轨道接触良好则在通过此匀强磁场的过程中下列物理量中与速度υ成正比的是
如图所示两根不计电阻的金属导线MN与PQ放在水平面内MN是直导线PQ的PQ1段是直导线Q.1Q.2段是弧形导线Q.2Q.3段是直导线MNPQ1Q.2Q.3相互平行M.P.间接入一个阻值R.=0.25Ω的电阻一根质量为1.0kg不计电阻的金属棒AB能在MNPQ上无摩擦地滑动金属棒始终垂直于MN整个装置处于磁感应强度B.=0.5T的匀强磁场中磁场方向竖直向下金属棒处于位置I.时给金属棒一个向右的速度v1=4m/s同时方向水平向右的外力F.1=3N.作用在金属棒上使金属棒向右做匀减速直线运动当金属棒运动到位置Ⅱ时外力方向不变大小变为F.2金属棒向右做匀速直线运动经过时间t=2s到达位置Ⅲ金属棒在位置I时与MNQ.1Q.2相接触于ab两点ab的间距L.1=1m金属棒在位置Ⅱ时棒与MNQ.1Q.2相接触于cd两点已知s1=7.5m求1金属棒向右匀减速运动时的加速度大小?2cd两点间的距离L.2=?3外力F.2的大小4金属棒从位置I运动到位置Ⅲ的过程中电阻R.上放出的热量Q.=
某同学在学习了法拉第电磁感应定律之后自己制作了一个手动手电筒如图是手电筒的简单结构示意图左右两端是两块完全相同的条形磁铁中间是一根绝缘直杆由绝缘细铜丝绕制的多匝环形线圈只可在直杆上自由滑动线圈两端接一灯泡晃动手电筒时线圈也来回匀速滑动灯泡就会发光其中O.点是两磁极连线的中点ab两点关于O.点对称则下列说法中正确的是
图中虚线为相邻两个匀强磁场区域1和2的边界两个区域的磁场方向相反且都垂直于纸面磁感应强度大小都为B.两个区域的高度都为L.一质量为m电阻为R.边长也为L.的单匝矩形导线框abcd从磁场区域上方某处竖直自由下落ab边保持水平且线框不发生转动当ab边刚进入区域1时线框恰开始做匀速运动当线框的ab边下落到区域2的中间位置时线框恰又开始做匀速运动求1当ab边刚进入区域1时做匀速运动的速度v12当ab边刚进入磁场区域2时线框的加速度的大小与方向3线框从开始运动到ab边刚要离开磁场区域2时的下落过程中产生的热量Q.
图中半径为R.质量为m的匀质细圆环均匀带电总电量为Q.Q.>0圆环放在光滑绝缘的水平桌面上环内外有竖直向上的均匀磁场磁感应强度为B.若圆环以角速度w绕着过圆心的竖直轴匀速转动则环上任一点的张力大小是
通常用普通电流表测量电流时需要将电路切断后才能将电流表接入进行测量这不仅很麻烦而且有时正常运行的电器也不允许这样做此时使用钳形电流表就显得方便多了它可以在不切断电路的情况下测量电流其外形如图所示下列有关钳形电流表的说法正确的是
如下图所示电阻不计的平行金属导轨MN和OP放置在水平面内.MO间接有阻值为R.=3Ω的电阻.导轨相距d=1m其间有竖直向下的匀强磁场磁感应强度B.=0.5T..质量为m=0.1kg电阻为r=1Ω的导体棒CD垂直于导轨放置并接触良好.用平行于MN的恒力F.=1N.向右拉动CD.CD受摩擦阻力Ff恒为0.5N..求1CD运动的最大速度是多少2当CD到最大速度后电阻R.消耗的电功率是多少3当CD的速度为最大速度的一半时CD的加速度是多少
如图一质量为0.99kg的木块静止在水平轨道的B.点水平轨道与半径为10m光滑弧形轨道相切于B.点现有一质量为10g的子弹以v0=500m/s的水平速度从左边射入木块且未穿出子弹射入木块所需的时间极短可忽略不计已知木块与水平轨道的动摩擦因数g=10m/s2不考虑木块自身大小求1子弹射入木块时与木块获得的共同速率及此时木块对轨道的压力大小2子弹射入木块后与木块在弧形轨道上升的最大高度
如图所示光滑导轨倾斜放置下端连一灯泡匀强磁场垂直于导轨平面当金属棒ab沿导轨下滑到稳定状态时灯泡的电功率为P.其他电阻不计要使灯泡在棒稳定运动状态下的电功率为2P.则应
电阻可忽略的光滑平行金属导轨长S=1.15m两导轨间距L.=0.75m导轨倾角为30°导轨上端ab接一阻值R=1.5Ω的电阻磁感应强度B.=0.8T的匀强磁场垂直轨道平面向上阻值r=0.5Ω质量m=0.2kg的金属棒与轨道垂直且接触良好从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端在此过程中金属棒产生的焦耳热取求1金属棒在此过程中克服安培力的功2金属棒下滑速度时的加速度.3为求金属棒下滑的最大速度有同学解答如下由动能定理由此所得结果是否正确若正确说明理由并完成本小题若不正确给出正确的解答
如图所示ab是用同种规格的铜丝做成的两个同心圆环两环半径之比为2∶3其中仅在a环所围区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场.当该匀强磁场的磁感应强度均匀增大时ab两环内的感应电动势大小和感应电流大小之比分别为
如图3所示MNPQ为互相平行的金属导轨与电阻R.相连.粗细均匀的金属线框用Oa和O.′b金属细棒与导轨相接触整个装置处于匀强磁场中磁感强度B.的方向垂直纸面向里.当线框OO′轴转动时
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距L.=1m导轨平面与水平面成q=37°角下端连接阻值为R.的电阻匀强磁场方向垂直于导轨平面向上磁感应强度为B.=0.4T质量为0.2kg电阻不计的金属棒放在两导轨上棒与导轨垂直且保持良好接触它们间的动摩擦因数为μ=0.25金属棒沿导轨由静止开始下滑当金属棒下滑速度达到稳定时速度大小为10m/s取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8求1金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小2当金属棒下滑速度达到稳定时电阻R.消耗的功率3电阻R.的阻值
把一线框从一匀强磁场中拉出如图所示第一次拉出的速率是v第二次拉出速率是2v其它条件不变则前后两次拉力大小之比是_________线框产生的热量之比是_____________
如图所示一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路虚线MN右侧有磁感应强度为B.的匀强磁场方向垂直于回路所在的平面回路以速度v向右匀速进入磁场直径CD始络与MN垂直从D.点到达边界开始到C.点进入磁场为止下列结论正确的是
如图所示光滑导轨在竖直平面内匀强磁场的方向垂直于导轨平面磁感应强度B.=0.5T.电源的电动势为1.5V.内阻不计.当电键K.拨向a时导体棒电阻为R.PQ恰能静止.当K.拨向b后求导体棒PQ在1s内扫过的最大面积为多少导轨电阻不计
有人设计了一种可测速的跑步机测速原理如题23图所示该机底面固定有间距为长度为的平行金属电极电极间充满磁感应强度为方向垂直纸面向里的匀强磁场且接有电压表和电阻绝缘橡胶带上镀有间距为的平行细金属条磁场中始终仅有一根金属条且与电极接触良好不计金属电阻若橡胶带匀速运动时电压表读数为求1橡胶带匀速运动的速率2电阻R.消耗的电功率3一根金属条每次经过磁场区域克服安培力做的功
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