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如图所示,质量为m、边长为L.的正方形线圈,线圈ab边距离磁场边界为s,线圈从静止开始在水平恒力F.的作用下,穿过宽度为d(d >L)的有界匀强磁场。若线圈与水平面间没有摩擦力的作用,线圈平面始终与磁...
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高中物理《河北衡水中学2013-2014学年高二下学期一调考试物理试卷(试题及答案word)》真题及答案
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现将一边长为l在如图所示的两平行虚线之间存在着垂直纸面向里宽度为d磁感应强度为B.的匀强磁场正方形线
线圈ab边进场阶段一定减速
线圈ab边进场阶段可能匀速
感应电流所做的功为mgd
感应电流所做的功为2mgd
如图所示相距为d的两条水平虚线L1L2之间是方向水平向里的匀强磁场磁感应强度为B.质量为m电阻为R.
感应电流做功为mgL
线圈进入磁场的过程中一直做减速运动
线圈的最小速度可能为
线圈的最小速度一定为
如图所示正方形金属线圈的边长为L质量为m电阻为R线圈平面呈竖直状态自由下落了H后进入一个有上下边界的
如图所示相距为d的两条水平虚线L.1L.2之间有水平方向的匀强磁场磁感应强度为B.正方形铜制线圈ab
如图所示相距为d的两水平虚线L.1和L.2之间是方向水平向里的匀强磁场磁感应强度为B.正方形线框ab
感应电流所做功为mgd
感应电流所做功为2mgd
线圈最小速度一定为
线圈最小速度一定为
2018届苏州市高三物理期初调研如图所示在倾角α=30°的光滑固定斜面上相距为d的两平行虚线MNPQ
轻质绝缘细线吊着一质量为m=0.64kg边长为L.=0.8m匝数n=10的正方形线圈abcd线圈总电
如图所示一正方形线圈从某一高度自由下落恰好匀速进入其下方的匀强磁场区域.已知正方形线圈质量为m边长为
边长为L电阻为R的单匝正方形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中以cd边为转轴匀速转动其角速度为
如图所示质量为m边长为L.的正方形线圈ABCD由n匝导线绕成线圈中有如图所示方向大小为I.的电流在A
如图所示质量为m边长为L.的正方形线圈线圈ab边距离磁场边界为s线圈从静止开始在水平恒力F.的作用下
线圈进入磁场和离开磁场的过程中通过导线横截面的电荷量不相等
整个线圈穿越磁场的过程中线圈的最小速度为
整个线圈穿越磁场的过程中线圈的最大速度为
整个线圈穿越磁场的过程中线圈产生的热量为2Fd
如图所示两个沿竖直方向的磁感强度大小相等方向相反的匀强磁场穿过光滑的水平桌面它们的宽度均为L..质量
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
如图所示边长为l环路电阻为R质量是m匝数为N的正方形闭合线圈静止于磁感应强度为B方向水平的匀强磁场上
轻质细线吊着一质量为m=0.64kg边长为L.=0.8m匝数n=10的正方形线圈abcd线圈总电阻为
轻质细线吊着一质量为m=1.28kg边长为L=0.8m匝数n=20的正方形线圈abcd线圈总电阻为R
如图所示相距为d的两条水平虚线L.1L.2之间是方向水平向里的匀强磁场磁感应强度为B.正方形线圈ab
线圈进入磁场的过程中,感应电流为顺时针方向
线圈进入磁场的过程中,可能做加速运动
线圈穿越磁场的过程中,线圈的最小速度可能为
线圈从ab边进入磁场到ab边离开磁场的过程,感应电流做的功为mgd
如图所示边长为a的正方形线圈以速度v匀速进入宽度为l的匀强磁场中则线圈在整个进入磁场又离开磁场的过程
如图所示倾角为α的光滑固定斜面斜面上相隔为d的平行虚线MN与PQ间有大小为B.的匀强磁场方向垂直斜面
如图所示相距为d的两水平虚线L1和L2之间是方向水平向里的匀强磁场磁感应强度为B.正方形线圈abcd
感应电流所做的功为mgd
感应电流所做的功为2mgd
线圈的最小速度可能为
线圈的最小速度一定为
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如图甲所示等离子气流由左方连续以速度射入P.1和P.2两板间的匀强磁场中直导线ab与P.1P.2相连接线圈
如图所示平行金属导轨abcd与水平面成θ角间距为L.导轨与固定电阻R.1和R.2相连磁感应强度为B.的匀强磁场垂直穿过导轨平面有一导体棒MN质量为m与导轨之间的动摩擦因数为μ导体棒的电阻与固定电阻R.1和R.2的阻值均为R.导体棒以速度v沿导轨匀速下滑忽略感应电流之间的作用及导轨的电阻则
在半径为r电阻为R.的圆形导线框内以直径为界左右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场.以垂直纸面向外的磁场为正两部分磁场的磁感应强度B.随时间t的变化规律分别如图乙所示.则0~t0时间内导线框中
边长为l的光滑正方形线圈置于水平桌面上水平桌面上有竖直向下匀强磁场磁感应强度为B.线框左边接一电阻R.体积可忽略右端接一电容为C.的电容器其余电阻不计如图所示一长度大于l电阻忽略不计的金属棒ab中部接有一理想二极管导通时电阻为0截止时电阻无穷大现用垂直于棒的水平外力作用于金属棒使其从贴近电阻R.处以速度匀速运动到正方形中点处停止1分析此过程外力变化特点2求此过程中通过R.的电量是多少3若将电容C.换成一个电阻为r的直流电动机则金属棒仍以速度匀速运动时此时的拉力是在原电路中拉力最小值的4倍求电动机的输出功率
小灯泡L.电容C.与一平行金属导轨及导体棒PQ构成如图闭合电路磁场与导轨所在平面垂直当导体棒PQ向右运动时小灯泡电流I.的方向以及电容器C.极板的带电情况是
如图甲所示匀强磁场区域宽为2L磁感应强度为B.方向垂直纸面向外.由均匀电阻丝做成的正方形线框abcd边长为L.总电阻为R..在线框以垂直磁场边界的速度v匀速通过磁场区域的过程中线框abcd两边始终与磁场边界平行求:1cd边刚进入磁场时ab中流过的电流及其两端的电压大小2在下面的乙图中画出线框在穿过磁场的过程中ab中电流I.随线框运动位移x的变化图象并在横纵坐标中标出相应的值取线框刚进入磁场时x=0电流在线框中顺时针流动方向为正
如图7所示一对平行光滑轨道放置在水平面上两轨道间距L=2m电阻有一电阻质量的金属棒ab垂直平放在轨道上轨道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.=1T现用一外力F.沿轨道方向拉金属棒使之做初速为零的匀加速直线运动加速度试求12s末金属棒ab的速度大小22s末金属棒ab受到的安培力的大小32s内通过电阻R.的电量Q.大小
如图所示光滑斜面PMNQ的倾角为斜面上放置一矩形导体线框abcd其中ab边长为L1bc边长为L2线框质量为m电阻为R.有界匀强磁场的磁感应强度为B.方向垂直于斜面向上ef为磁场的边界且ef∥MN.线框在恒力F.作用下从静止开始运动其ab边始终保持与底边MN平行恒力F.沿斜面向上且与斜面平行.已知线框刚进入磁场时做匀速运动则下列判断不正确的是
如上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0.3C则在这一过程中g=10m/s2
如图一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场磁场仅限于直角边为L.的等腰直角三角形虚线区域内一固定的每边长为2L.正方形金属框单位长度的电阻为r0每条边的材料均相同现让有界匀强磁场沿如图所示方向以速度v0向右匀速通过金属框磁场穿过金属框的过程中下列判断正确的是
如图所示水平放置的光滑金属长导轨MM’和NN'之间接有电阻R.导轨左右两区域分别存在方向相反且与导轨平面垂直的匀强磁场设左右区域磁场的磁感应强度大小分别为B1和B2虚线为两区域的分界线一根阻值也为R.的金属棒ab放在导轨上并与其垂直导轨电阻不计若金属棒ab在恒定外力F.的作用下从左边的磁场区域距离磁场边界x处匀速运动到右边的磁场区域距离磁场边界x处下列说法中正确的是
如图甲所示两根足够长的平行光滑金属导轨MNPQ被固定在水平面上导轨间距L.=0.6m两导轨的左端用导线连接电阻R1及理想电压表电阻r=2Ω的金属棒垂直于导轨静止在AB处右端用导线连接电阻R2已知R1=2ΩR2=1Ω导轨及导线电阻均不计在矩形区域CDEF内有竖直向上的磁场CE=0.2m磁感应强度随时间的变化如图乙所示在t=0时刻开始对金属棒施加一水平向右的恒力F.从金属棒开始运动直到离开磁场区域的整个过程中电压表的示数保持不变求1t=0.1s时电压表的示数2恒力F.的大小3从t=0时刻到金属棒运动出磁场的过程中整个电路产生的热量Q.4求整个运动过程中通过电阻R2的电量q
用绝缘丝线悬吊一个轻质闭合铝环P..用磁铁的N.极靠近P.环时可观察到P.环远离磁铁现改用磁铁的S.极用同样方式靠近P.环如图则P.环
如图所示四根长度内径均相同的空心圆管竖直放置把一枚磁性很强的直径略小于管的内径的小圆柱形永磁体分别从四根圆管上端静止释放空气阻力不计.下列说法正确的是
如图所示U.形金属框架固定在水平面上处于竖直向下的匀强磁场中现使ab棒突然获得一水平初速度V.向右运动下列说法正确的是
如图所示在圆柱形区域内存在竖直向上的匀强磁场磁感应强度的大小B.随时间t的变化关系为B.=B.0+kt其中B.0k为正的常数在此区域的水平面内固定一个半径为r的圆环形内壁光滑的细玻璃管将一电荷量为q的带正电小球在管内由静止释放不考虑带电小球在运动过程中产生的磁场则下列说法正确的是
一个质点运动的速度时间图象如图甲所示任意很短时间内质点的运动可以近似视为匀速运动该时间内质点的位移即为条形阴影区域的面积经过累积图线与坐标轴围成的面积即为质点在相应时间内的位移利用这种微元累积法我们可以研究许多物理问题图乙是某物理量随时间变化的图象此图线与坐标轴所围成的面积下列说法中不正确的是
如图所示两根足够长电阻不计的光滑导轨MM’和NN’间距为L=0.1m与水平方向成θ=30°角MM’和NN’间有垂直导轨向上磁感应强度B0=1T的匀强磁场质量m0=0.1kg阻值r=0.2Ω的金属棒ab垂直横跨在导轨上电阻R.=0.1Ω在其两端连接竖直放置的间距为d=0.1m的平行金属板板间有垂直纸面向里磁感应强度B.1=2T的匀强磁场粒子源能发射沿水平方向的速率质量和电量皆不相同的带电的粒子经过金属板后部分粒子从与粒子源处在同一水平线的小孔O.飞入垂直纸面向里强度B.2=4T宽度为d的匀强磁场ABCD区域在磁场左下边界处放置如图所示的长2d的感光板已知导轨电阻不计粒子重力不计g取10m/s2求1释放ab棒后ab棒能达到的最大速度的大小2ab棒达到最大速度后能从O.点进入B.2磁场区域的粒子速度v的大小3感光板上能接收到的粒子比荷的范围
1887年德国物理学家赫兹在莱顿瓶放电实验中发现了电磁波.如图所示莱顿瓶
如图所示U.型金属导轨PQMN水平固定在竖直向上的匀强磁场中磁感应强度为B.导轨宽度为L.QM之间接有阻值为R.的电阻其余部分电阻不计一质量为m电阻也为R.的金属棒ab放在导轨上给棒一个水平向右的初速度vo使之开始滑行导体棒经过时间t停止运动导体棒与导轨间的动摩擦因数为重力加速度为g下列说法正确的是
如图所示正方形单匝均匀线框abcd边长L.=0.4m每边电阻相等总电阻R.=0.5Ω一根足够长的绝缘轻质细线跨过两个轻质光滑定滑轮一端连接正方形线框另一端连接绝缘物体P.物体P.放在一个光滑的足够长的固定斜面上斜面倾角θ=30°斜面上方的细线与斜面平行在正方形线框正下方有一有界的匀强磁场上边界I.和下边界II都水平两边界之间距离也是L.=0.4m磁场方向水平且垂直纸面向里磁感应强度大小B.=0.5T现让正方形线框的cd边距上边界I.的正上方高度h=0.9m的位置由静止释放且线框在运动过程中始终与磁场垂直cd边始终保持水平物体P.始终在斜面上运动线框刚好能以v=3m/s的速度进入并匀速通过磁场区域释放前细线绷紧重力加速度g=10m/s2不计空气阻力1线框的cd边在匀强磁场中运动的过程中cd间的电压是多大2线框的质量m1和物体P.的质量m2分别是多大3在cd边刚进入磁场时给线框施加一个竖直向下的拉力F.使线框以进入磁场前的加速度匀加速通过磁场区域在此过程中力F.做功W.=0.23J求正方形线框cd边产生的焦耳热是多少
如图甲所示为一足够长的光滑绝缘斜面范围内存在方向垂直斜面向下的匀强磁场磁场边界与斜面底边在水平面内平行.一正方形金属框放在斜面上边平行于磁场边界.现使金属框从斜面上某处由静止释放金属框从开始运动到边离开磁场的过程中其运动的图像如图乙所示.已知金属框电阻为质量为重力加速度为图乙中金属框运动的各个时刻及对应的速度均为已知量求1磁场区域的宽度2金属框穿过磁场过程中产生的焦耳热
如图所示在空中有一水平方向的匀强磁场区域区域的上下边缘间距为h磁感应强度为B.有一长度为L.宽度为bb
如图所示质量为m的导体棒垂直放在光滑足够长的的U.形导轨底端导轨宽度和棒长相等且接触良好导轨平面与水平面成角整个装置处在与导轨平面垂直的匀强磁场中现给导体棒沿导轨向上的初速度经时间导体棒到达最高点然后开始返回到达底端前已做匀速运动速度大小为已知导体棒的电阻为R.其余电阻不计重力加速度为g忽略电路中感应电流之间的相互作用求1导体棒从开始到返回底端的过程中回路中产生的电能E.2导体棒在底端开始运动时的加速度的大小a3导体棒上升的最大高度H.
如图两条平行的长直金属细导轨KLPQ固定于同一水平面内它们之间的距离为d电阻可忽略不计ab和cd是两根质量分别为m1m2的金属细杆杆与导轨垂直且与导轨良好接触并可沿导轨无摩擦地滑动两杆的电阻均为R.导轨和金属细杆都处于垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场中大小为B.在杆cd的中点施加一水平恒力F.两杆都从静止开始运动直至流过两杆中的电流不再变化求1两杆的初始加速度分别为多少2两杆最终的加速度分别为多少3两杆速度差的最大值为多少4当流过两杆中电流不再变化时再经过时间t回路中产生的热量为多少
间距为的两条足够长的光滑平行金属导轨MNPQ与水平面夹角为30°导轨的电阻不计导轨的N.Q.端连接一阻值为R.的电阻导轨上有一根质量一定电阻为的导体棒ab垂直导轨放置导体棒上方距离以上的范围存在着磁感应强度大小为方向与导轨平面垂直的匀强磁场现在施加一个平行斜面向上且与棒ab重力相等的恒力使导体棒ab从静止开始沿导轨向上运动当ab进入磁场后发现ab开始匀速运动求1导体棒的质量2若进入磁场瞬间拉力减小为原来的一半求导体棒能继续向上运动的最大位移
如图所示两根光滑的足够长直金属导轨曲abcd平行置于竖直面内导轨间距为L.在导轨上端接有阻值为R.的电阻整个系统置于匀强磁场中磁感应强度方向与导轨所在平面垂直现将一质量为m的金属棒MN从图示位置由静止开始释放金属棒下落过程中保持水平且与导轨接触良好金属棒下落高度为h时速度恰好达到最大速度重力加速度为g不计导轨与金属棒的电阻求1磁感应强度的大小2金属棒从开始释放到下落高度为h的过程中通过金属棒MN的电荷量q
如图所示倾角分别为37°和53°的两足够长绝缘斜面上端以光滑小圆弧平滑对接左侧斜面光滑斜面某处存在着矩形匀强磁场区域MNQP磁场方向垂直于斜面向上MN平行于斜面底边ab与PQ相距0.5m一不可伸长的绝缘细轻绳跨过斜面顶端一端连接着可视为质点的带正电薄板一端连接在单匝正方形金属线框abcd的ab边中点ab//MN细绳平行于斜面侧边线框与薄板均静止在斜面上ab与PQ相距0.5m已知薄板电荷量q=1×10–4C.薄板与线框的质量均为m=0.5kg薄板与右侧斜面间的动摩擦因数μ=0.3线框电阻R.=1Ω线框边长0.5mg=10m/s2sin37°=0.6斜面固定不计绳与斜面的摩擦1求薄板静止时受到的摩擦力2现在右侧斜面上方加一场强大小E.=9×103N/C方向沿斜面向下的匀强电场使薄板沿斜面向下运动线框恰能做匀速运动通过磁场在线框的cd边刚好离开磁场时将电场方向即刻变为垂直于右侧斜面向下场强大小不变线框与薄板做减速运动最后停在各自的斜面上求磁感应强度大小B.和cd边最终与MN的距离x
如图所示两根相距为d的足够长的光滑的平行金属导轨位于水平的xoy平面内左端接有阻值为R.的电阻其他部分的电阻均可忽略不计在x>0的一侧存在方向竖直向下的磁场磁感应强度大小按B.=kx变化式中k>0且为常数质量为m的金属杆与金属导轨垂直架在导轨上两者接触良好在x<0的某位置金属杆受到一瞬时冲量获得速度大小为v0方向沿x轴正方向求1在金属杆运动过程中电阻R.上产生的总热量2若从金属杆进入磁场的时刻开始计时始终有一个方向向左的变力F.作用于金属杆上使金属杆的加速度大小恒为a方向一直沿x轴负方向求a.闭合回路中感应电流持续的时间b.金属杆在磁场中运动过程中外力F.与时间t关系的表达式
如图所示在磁感应强度为B.方向竖直向下的匀强磁场中有一水平放置的U.形导轨导轨左端连接一阻值为R.的电阻导轨电阻不计导轨间距离为L.在导轨上垂直放置一根金属棒MN与导轨接触良好电阻为r用外力拉着金属棒向右以速度v做匀速运动则金属棒运动过程中
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