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如图所示,两根足够长的光滑金属导轨MN、PQ间距为l=0.5m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角。完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知...
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高中物理《甘肃省天水一中2012届高三压轴卷•理科综合物理试题》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
如图所示两条足够长的光滑平行金属导轨水平放置导轨上静止地放置两根质量相同电阻相同的导体棒MN和PQ两
最终两导体棒都做匀速直线运动
最终两导体棒都做匀加速直线运动
导体棒 MN 上的电流一直增大
导体棒 PQ 上的电流先不断增大后保持不变
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
如图所示两根足够长的光滑平行金属导轨MNPQ间距离为L..其电阻不计两导轨及其构成的平面与水平面成θ
2013安徽省黄山市联考如图所示两根足够长的光滑平行金属导轨MNPQ间距离为L.其电阻不计两导轨及其
17分如图所示两根足够长的光滑直金属导轨MNPQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上两导轨间距为L.M.P
如图所示两根足够长的直金属导轨MNPQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上两导轨间距为L..M.P.两点间
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
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
如图所示间距为L.光滑的足够长的金属导轨金属导轨的电阻不计所在斜面倾角为α两根同材料长度均为L.横截
如图所示两根光滑金属导轨MNPQ间距为l电阻不计两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角两金属棒ab
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
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
如图所示两根足够长的直金属导轨MNPQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上两导轨间距为L..M.P.两点间
如图所示MNPQ是两根足够长的固定平行金属导轨两导轨间的距离为l导轨平面与水平面夹角为θ在整个导轨平
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
如图所示两根足够长的直金属导轨MNPQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上两导轨间距为L.M.P.两点之间
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
如图所示的匀强磁场中有两根距离20cm固定的平行金属光滑导轨MN和PQ导轨上放置着abcd两根平行的
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如图所示平行导轨电阻忽略不计要使悬挂着的金属环产生图示方向的电流则金属棒ab的运动应是
如图所示理想变压器原副线圈匝数比n1∶n2=4∶1当导体棒向右匀速切割磁感线时电流表
如图所示两根半径为r光滑的圆弧轨道间距为L.电阻不计在其上端连有一阻值为R.0的电阻整个装置处于竖直向上的匀强磁场中磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L.质量为m电阻为R.的金属棒从轨道的顶端PQ处开始下滑到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg求⑴棒到达最低点时电阻R.0两端的电压⑵棒下滑过程中R.0产生的热量⑶棒下滑过程中通过R.0的电量.
如图所示的甲乙丙图中MNPQ是固定在同一水平面内足够长的平行金属导轨导体棒ab垂直放在导轨上导轨都处于垂直水平面向下的匀强磁场中导体棒和导轨间的摩擦不计导体棒导轨和直流电源的电阻均可忽略甲图中的电容器C.原来不带电今给导体棒ab一个向右的初速度v0在甲乙丙图中导体棒ab在磁场中最终运动状态是
如图所示一块绝缘薄圆盘可绕其中心的光滑轴自由转动圆盘的四周固定着一圈带电的金属小球在圆盘的中部有一个圆形线圈实验时圆盘沿顺时针方向绕中心转动时发现线圈中产生逆时针方向由上向下看的电流则下列关于可能出现的现象的描述正确的是
在物理学史上一位丹麦科学家首先发现电流周围存在磁场随后物理学家提出磁生电的闪光思想很多科学家为证实这种思想进行了十多年的艰苦研究首先成功发现磁生电的物理学家是
如图5所示足够长的U.形光滑金属导轨平面与水平面成角其中MN与PQ平行且间距为L.导轨平面与磁感应强度为B.的匀强磁场垂直导轨电阻不计NQ间接有一个阻值为R.的电阻.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑并与两导轨始终保持垂直且良好接触ab棒接入电路的电阻为r当流过ab棒某一横截面的电量为q时棒的速度大小为则金属棒ab在这一过程中
如图a为一研究电磁感应的实验装置示意图其中电流传感器相当于一只理想的电流表能将各时刻的电流数据实时通过数据采集器传输给计算机经计算机处理后在屏幕上同步显示出图像足够长光滑金属轨道电阻不计倾角θ=30°轨道上端连接有阻值R.=1.0Ω的定值电阻金属杆MN电阻r=0.5Ω质量m=0.2kg杆长在轨道区域加一垂直轨道平面向下的匀强磁场让金属杆从图示位置由静止开始释放此后计算机屏幕上显示出如图b所示的图像设杆在整个运动过程中与轨道垂直试求1t=0.5s时电阻R.的热功率2匀强磁场的磁感应强度B.的大小3估算0~1.2s内通过电阻R.的电量大小及在R.上产生的焦耳热图a图b
如图所示在地面上方等间距分布着足够多的水平方向的条形匀强磁场每一条形磁场区域的宽度及相邻区域的间距均为d现有一边长为ll<d的正方形线框在离地高h处以水平初速度v0从左侧磁场边缘进入磁场运动中线框平面始终竖直最终落在地面上不计空气阻力则
如图所示水平方向的有界匀强磁场区域高度为d三个宽度均为d的由相同导线制成的闭合导线框竖直置于磁场的上方它们的底边处在同一高度线框的高度h
如图所示两条光滑的金属导轨相距L.=1m其中MN段平行于PQ段位于同一水平面内NN0段与QQ0段平行位于与水平面成倾角37°的斜面内且MNN0与PQQ0均在竖直平面内在水平导轨区域和倾斜导轨区域内分别有垂直于水平面和斜面的匀强磁场B.1和B.2且B.1=B.2=0.5Tab和cd是质量均为m=0.1kg电阻均为R.=4Ω的两根金属棒ab置于水平导轨上cd置于倾斜导轨上均与导轨垂直且接触良好从t=0时刻起ab棒在外力作用下由静止开始沿水平方向向右运动ab棒始终在水平导轨上运动且垂直于水平导轨cd棒受到F.=0.6-0.25tN.沿斜面向上的力的作用始终处于静止状态不计导轨的电阻sin37°=0.61求流过cd棒的电流强度Icd随时间t变化的函数关系2求ab棒在水平导轨上运动的速度vab随时间t变化的函数关系3求从t=0时刻起1.0s内通过ab棒的电荷量q4若t=0时刻起1.0s内作用在ab棒上的外力做功为W.=16J求这段时间内cd棒产生的焦耳热Qcd
如图所示平行金属导轨与水平面间的倾角为θ导轨电阻不计与阻值为R.的定值电阻相连匀强磁场垂直穿过导轨平面磁感应强度为B.有一质量为m长为l的导体棒从ab位置获得平行斜面的大小为v的初速度向上运动最远到达a′b′的位置滑行的距离为s导体棒的电阻也为R.与导轨之间的动摩擦因数为μ..求1上滑过程中导体棒受到的最大安培力为多少2上滑过程中导体棒克服安培力做的功为多少3上滑过程中导体棒损失的机械能为多少
如图所示平行光滑金属导轨PQ相距L=0.5m足够长导轨平面与水平面的夹角θ=30°导体棒ab质量m0=0.2kg垂直放在导轨PQ上匀强磁场磁感应强度B.=1T方向垂直于导轨平面向上导轨PQ与导体棒ab电阻R1电阻R2组成闭合回路水平放置的平行金属板M.N.接在R2两端M.N.之间的电场可视为匀强电场R1=1ΩR2=1.5Ω不计导轨和导体棒电阻重力加速度g=10m/s21当从静止释放导体棒求导体棒沿导轨匀速下滑时速度v的大小2当导体棒沿导轨匀速下滑时一荷质比为4x106CVkg的带正电微粒以初速度V0从M.N.的正中间水平向右射入打在极板上的速度与水平方向成60°角不计微粒重力求v0的大小
在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图所示它们是电流计直流电源带铁芯的线圈A.线圈B.电键滑动变阻器用来控制电流以改变磁场强弱1试按实验的要求在实物图上连线图中已连好一根导线2若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C.和D.上而在电键刚闭合时电流表指针右偏则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C.移动时电流计指针将______填序号①左偏②右偏③不偏3将线圈A.中的铁芯快速抽出电流计指针将________填序号①左偏②右偏③不偏
如图所示两平行导轨间距L.=0.1m足够长光滑的倾斜部分和粗糙的水平部分圆滑连接倾斜部分与水平面的夹角θ=30º垂直斜面方向向上磁感应强度B.=0.5T水平部分没有磁场金属棒ab质量m=0.005kg电阻r=0.02Ω运动中与导轨有良好接触并且垂直于导轨电阻R.=0.08Ω其余电阻不计当金属棒从斜面上离地高h=1.0m以上任何地方由静止释放后在水平面上滑行的最大距离x都是1.25m取g=10m/s2求1棒在斜面上的最大速度2水平面的滑动摩擦因数3从高度h=1.0m处滑下后电阻R.上产生的热量
如图所示质量为m的U.型金属框静放在倾角为θ的粗糙绝缘斜面上与斜面间的动摩擦因数为μ且最大静摩擦力等于滑动摩擦力MM′NN′边相互平行相距L.电阻不计且足够长底边MN垂直于MM′电阻为r光滑导体棒ab电阻为R.横放在框架上整个装置处于垂直斜面向上磁感应强度为B.的匀强磁场中在沿斜面向上与ab垂直的拉力作用下ab沿斜面向上运动若导体棒ab与MM′NN′始终保持良好接触且重力不计则1当导体棒ab速度为v0时框架保持静止求此时底边MN中所通过的电流I.0以及MN边所受安培力的大小和方向2当框架恰好将要沿斜面向上运动时通过底边MN的电流I.多大此时导体棒ab的速度v是多少
如图甲所示左侧接有定值电阻R.=2W.的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中磁感应强度B.=1T导轨间距为L.=1m一质量m=2kg阻值r=2W.的金属棒在拉力F.作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动金属棒与导轨间动摩擦因数μ=0.25g=10m/s2金属棒的速度-位移图像如图乙所示则从起点发生s=1m位移的过程中
如图所示是磁流体动力发电机的工作原理图.一个水平放置的上下前后封闭的矩形塑料管其宽度为a高度为b其内充满电阻率为ρ的水银由涡轮机产生的压强差p使得这个流体具有恒定的流速v0.管道的前后两个侧面上各有长为L.的由铜组成的面实际流体的运动非常复杂为简化起见作如下假设A.尽管流体有粘滞性但整个横截面上的速度均匀B.流体的速度总是与作用在其上的合外力成正比C.导体的电阻R.=ρl/S.其中ρl和S.分别为导体的电阻率长度和横截面积D.流体不可压缩.若由铜组成的前后两个侧面外部短路一个竖直向上的匀强磁场只加在这两个铜面之间的区域磁感强度为B.如图.1写出加磁场后两个铜面之间区域的电阻R.的表达式2加磁场后假设新的稳定速度为v写出流体所受的磁场力F.与v关系式指出F.的方向3写出加磁场后流体新的稳定速度v的表达式用v0pL.Bρ表示4为使速度增加到原来的值v0涡轮机的功率必须增加写出功率增加量的表达式用v0abL.B.和ρ表示
如图所示边长为L.的正方形单匝线圈abcd电阻r外电路的电阻为R.ab的中点和cd的中点的连线恰好位于匀强磁场的边界线上磁场的磁感应强度为B.若线圈从图示位置开始以角速度绕轴匀速转动则以下判断正确的是
奥斯特发现了电流的磁效应揭示了电现象和磁现象之间存在着某种联系法拉第发现了电磁感应定律使人们对电和磁内在联系的认识更加完善.关于电磁感应下列说法中正确的是
如图所示通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面第一次将金属框由Ⅰ平移到Ⅱ第二次将金属框绕cd边翻转到Ⅱ设先后两次通过金属框的磁通量变化大小分别为和则
如图所示四条水平虚线等间距的分布在同一竖直面上间距为h在ⅠⅡ两区间分布着完全相同方向水平向内的磁场磁场大小按B.-t图变化图中B.0已知现有一个长方形金属线框ABCD质量为m电阻为R.AB=CD=L.AD=BC=2h用一轻质的细线把线框ABCD竖直悬挂着AB边恰好在Ⅰ区的中央t0未知时刻细线恰好松弛之后剪断细线当CD边到达M.3N.3时线框恰好匀速运动空气阻力不计g取10m/s21求t0的值2求线框AB边到达M.2N.2时的速率3从剪断细线到整个线框通过两个磁场区的过程中产生的电能为多大
如图在水平桌面上放置两条相距l的平行光滑导轨ab与cd阻值为R.的电阻与导轨的ac端相连质量为m电阻也为R.的导体棒垂直于导轨放置并可沿导轨自由滑动整个装置放于匀强磁场中磁场的方向竖直向上磁感应强度的大小为B.导体棒的中点系一不可伸长的轻绳绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后与一个质量也为m的物块相连绳处于拉直状态现若从静止开始释放物块用h表示物块下落的高度物块不会触地g表示重力加速度其他电阻不计则
如图所示空间存在着与圆台母线垂直向外的磁场各处的磁感应强度大小均为B.圆台母线与竖直方向的夹角为θ一个质量为m半径为r的匀质金属圆环位于圆台底部圆环中维持恒定的电流I圆环由静止向上运动经过时间t后撤去该恒定电流并保持圆环闭合圆环上升的最大高度为H.已知重力加速度为g磁场的范围足够大在圆环向上运动的过程中下列说法正确的是
如图所示A.B.为同种材料制成的边长均为L.的下文形线框B.的质量是A.的质量的两倍放在匀强磁场的上方其磁场宽度为4L两线框的下连距离磁场的上边的高度增色为h让它们同时由静止释放问1AB.线框哪个先落地请用学过的物理知识分诉论征你的结论2落地时计算通过A.B.两个线框的电量之比3落地时能否判断出哪个线框产生的热量较多若能求出两者产生的热量之比若不能请说明理由.
如图所示空间存在水平垂直纸面向里的高度为a的有界匀强磁场磁场边界水平磁感应强度大小为B.一个边长为2a质量为m的正方形线框ABCDAB边电阻为R1CD边电阻为R2其它两边电阻不计从距离磁场上边界某一高度处自由下落AB边恰能匀速通过磁场则
如图1所示两根间距为l1的平行导轨PQ和MN处于同一水平面内左端连接一阻值为R.的电阻导轨平面处于竖直向上的匀强磁场中一质量为m横截面为正方形的导体棒CD垂直于导轨放置棒到导轨左端PM的距离为l2导体棒与导轨接触良好不计导轨和导体棒的电阻1若CD棒固定已知磁感应强度B.的变化率随时间t的变化关系式为求回路中感应电流的有效值I.2若CD棒不固定棒与导轨间最大静摩擦力为fm磁感应强度B.随时间t变化的关系式为B.=kt求从t=0到CD棒刚要运动电阻R.上产生的焦耳热Q.3若CD棒不固定不计CD棒与导轨间的摩擦磁场不随时间变化磁感应强度为B.现对CD棒施加水平向右的外力F.使CD棒由静止开始向右以加速度a做匀加速直线运动请在图2中定性画出外力F.随时间t变化的图象并求经过时间t0外力F.的冲量大小I.
如图足够长的光滑导轨倾斜放置其下端连接一个灯泡匀强磁场垂直于导轨所在平面向上导轨和导线电阻不计则垂直导轨的导体棒ab在下滑过程中
如图所示一个半径为r质量为m的圆形线框上半部ACB电阻为R.1下半部ADB电阻为R.2.水平垂直纸面向里的有界磁场的高度恰为r磁场边界水平磁感应强度大小为B.当线圈从距离磁场上边界高度为h处开始自由下落当直径AB与磁场下边缘重合瞬间线圈恰好达到平衡态则
如图甲所示abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框金属线框的质量为m电阻为R.在金属线框的下方有一匀强磁场区域MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界并与线框的bc边平行.磁场方向与线框平面垂直现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的速度—时间图象图象中坐标轴上所标出的字母v1v2v3t1t2均为已知量求1金属框的边长2磁场的磁感应强度3金属线框在整个下落过程中所产生的热量.
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