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如图所示,一匝数n=10的线圈从左侧进入磁场。在此过程中,线圈的磁通量将 (选填“变大”或“变小”)。若上述过程所经历的时间为0.01s,线圈中产生的感应电动势为10V,则线圈中的磁通...
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高中物理《江苏省南京三中2013-2014学年度高二第一学期期末考试物理试卷(试题及答案word)》真题及答案
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如图所示abcd为一竖直放置的矩形导线框其平面与匀强磁场方向垂直导线框沿竖直方向从磁场上边界开始下落
线圈进入磁场和离开磁场的过程中通过导体横截面上的电荷量相等
线圈进入磁场和离开磁场的过程中通过导体上产生的电热相等
线圈从进入磁场到完全离开磁场的过程中通过导体上产生的电热等于线圈重力势能的减小
若线圈在ab边出磁场时已经匀速运动,则线圈的匝数越多下落的速度越大
如图所示将一个与匀强磁场垂直的正方形多匝线圈从磁场中匀速拉出的过程中拉力做功的功率---------
与线圈匝数成正比
与线圈的边长成正比
与导线的电阻率成正比
与导线横截面积成正比
如图所示闭合线圈固定在小车上总质量为1kg.它们在光滑水www.ks5u.com平面上以10m/s的
线圈的长度L=15cm
磁场的宽度d=15cm
线圈通过磁场过程中产生的热量为48J
线圈进入磁场过程中做匀加速运动,加速度为0.8m/s
2
如图所示一正方形线圈的匝数为n边长为a线圈平面与匀强磁场垂直且一半处在磁场中在Δt时间内磁感应强度的
如图所示abcd为一竖直放置的正方形导线框其平面与匀强磁场方向垂直导线框沿竖直方向从磁场上边界开始下
线圈进入磁场和离开磁场的过程中通过导体横截面的电荷量相等
线圈进入磁场和离开磁场的过程中导体内产生的电热相等
线圈从进入磁场到完全离开磁场的过程中导体内产生的电热不可能等于线圈重力势能的减小
若线圈在ab边出磁场时已经匀速运动,则线圈的匝数越多下落的速度越大
如图所示一刚性矩形铜制线圈从高处自由下落进入一水平的匀强磁场区域然后穿出磁场区域则
若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速运动
若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速运动
如图所示一正方形线圈的匝数为n边长为a线圈平面与匀强磁场垂直且一半处在磁场中.在△t时间内磁感应强度
如图所示空间磁场的磁感应强度为B.在磁场中有一半径为r的n匝线圈线圈电阻为R.在磁场由B.均匀减小到
如图所示一正方形线圈的匝数为n边长为a.线圈平面与匀强磁场垂直且一半处在磁场中.在△t时间内磁感应强
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
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
如图所示一边长为0.1m的单匝正方形线圈从左侧匀速进入匀强磁场磁场的磁感应强度B=2T从ab边开始
如图所示空间有一水平匀强磁场让线圈
从磁场边界上方某一高处自由下落,线圈下落过程中不发生转动,线圈平面始终和磁场垂直,线圈开始进入还未全部进入磁场的过程中,其加速度的变化可能是: ( ) A.逐渐增大
逐渐减小
先增大后减小
不能确定
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
发电机转子是匝数n=100的正方形线圈将其置于匀强磁场中绕着线圈平面内垂直于磁感线的轴匀速转动当转到
如图所示一个小矩形线圈从高处自由落下进入较小的有界匀强磁场线圈平面和磁场保持垂直设线圈下边刚进入磁场
过程;线圈全部进入磁场内运动为
过程;线圈下边刚出磁场到上边刚出磁场为
过程。则 A. 在A.过程中,线圈一定做加速运动 B. 在B.过程中,线圈机械能不变,并做匀加速运动 C. 在A.和C.过程中,线圈内电流方向相同
在A.和C.过程中,通过线圈的电流方向相反
如图所示竖直面内的虚线上方是一匀强磁场B.从虚线下方竖直上抛一正方形线圈线圈越过虚线进入磁场最后又落
上升过程中克服磁场力做的功大于下降过程中克服磁场力做的功
上升过程中克服磁场力做的功等于下降过程中克服磁场力做的功
上升过程中克服重力做功的平均功率大于下降过程中重力的平均功率
上升过程中克服重力做功的平均功率等于下降过程中重力的平均功率
如图所示在水平匀强磁场中有一匝数为N.且通有电流I.的正方形线圈abcd绕垂直磁感线的轴转动线圈边长
如图所示矩形线圈的匝数为n线圈面积为S线圈电阻为r在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀
如图所示abcd为一竖直放置的正方形导线框其平面与匀强磁场方向垂直导线框沿竖直方向从磁场上边界开始下
线圈进入磁场和离开磁场的过程中通过导体横截面的电荷量相等
线圈进入磁场和离开磁场的过程中导体内产生的电热相等
线圈从进入磁场到完全离开磁场的过程中导体内产生的电热不可能等于线圈重力势能的减小
若线圈在ab边出磁场时已经匀速运动,则线圈的匝数越多下落的速度越大
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如图所示一个电阻为R.的金属圆环放在磁场中磁场与圆环所在的平面垂直穿过圆环的磁通量随时间变化的图象如图所示图中的最大磁通量Φ0和变化的周期T.都是已知量求在一个周期T.的时间内金属环中产生的焦耳热和交变电流的有效值.
如图33-10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°角下端连接阻值为R.=2Ω的电阻.磁场方向垂直导轨平面向上磁感应强度为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并保持良好接触它们之间的动摩擦因数为0.25.金属棒沿导轨由静止开始下滑.g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.81判断金属棒下滑过程中产生的感应电流方向2求金属棒下滑速度达到5m/s时的加速度大小3当金属棒下滑速度达到稳定时求电阻R.消耗的功率.
如图所示甲是回旋加速器的原理图乙是研究自感现象的实验电路图丙是欧姆表的内部电路图丁图是动圈式话筒的原理图下列说法正确的是[
如图所示一根长导线弯成n形通以直流电I.正中间用不计长度的一段绝缘线悬挂一金属环C.环与导线处于同一竖直平面内在电流I.增大的过程中下列叙述正确的是
如图所示一正方形线圈的匝数为n边长为a线圈平面与匀强磁场垂直且一半处在磁场中在Δt时间内磁感应强度的方向不变大小由B.均匀地增大到2B.在此过程中线圈中产生的感应电动势为
如右图所示一个很长的竖直放置的圆柱形磁铁在其外部产生一个中心辐射的磁场磁场水平向外其大小为B.=k/r其中r为辐射半径--考察点到圆柱形磁铁中心轴线的距离k为常数设一个与磁铁同轴的圆形铝环半径为R.大于圆柱形磁铁的半径而弯成铝环的铝丝横截面积S.圆环通过磁场由静止开始下落下落过程中圆环平面始终水平已知铝丝电阻率为密度为则圆环下落的最终速度为
如图所示线圈L.与电流表串联线圈为100匝在0.4s内把磁铁插入线圈这段时间里穿过线圈的磁通量由0增至1.2×10﹣3Wb.这个过程中电流表的指针选填会或不会偏转线圈中的感应电动势为V..
如图为某灯光控制电路示意图由电源电动势为E.内阻为r与一圆环形电位器或视为滑动变阻器R和灯泡电阻不变连接而成图中D.点与电位器相连电位器触片一端固定在圆心处并与电源正极相连接当触片由D.点开始顺时针旋转一周的过程中下列说法正确的是
一个匝数n=100匝的线圈放在磁场中线圈平面与磁场垂直穿过线圈的磁通量随时间变化的图象如图所示求1从t1=0.01s到t2=0.02s时间内磁通量的变化量2线圈中产生的感应电动势
如图所示在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨导轨间距为L.长为3d导轨平面与水平面的夹角为θ在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层匀强磁场的磁感应强度大小为B.方向与导轨平面垂直质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放在滑上涂层之前已经做匀速运动并一直匀速滑到导轨底端导体棒始终与导轨垂直且仅与涂层间有摩擦接在两导轨间的电阻为R.其他部分的电阻均不计重力加速度为g求1导体棒与涂层间的动摩擦因数μ2导体棒匀速运动的速度大小v3整个运动过程中电阻产生的焦耳热Q.
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在方向垂直于水平面向下的匀强磁场中导体棒和导轨间接触良好且摩擦不计导体棒导轨和直流电的电阻均可忽略甲图中的电容器C.原不带电今给导体棒ab一个向右的初速度V0在甲乙丙图中导体棒ab在磁场中的最终运动状态是
如图所示在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨导轨间距为L.长为3d导轨平面与水平面的夹角为θ在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层匀强磁场的磁感应强度大小为B.方向与导轨平面垂直质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放在滑上涂层之前已经做匀速运动并一直匀速滑到导轨底端导体棒始终与导轨垂直且仅与涂层间有摩擦接在两导轨间的电阻为R.其他部分的电阻均不计重力加速度为g求1导体棒与涂层间的动摩擦因数μ2导体棒匀速运动的速度大小v3整个运动过程中电阻产生的焦耳热Q.
如图所示在匀强磁场中放置一个电阻不计的平行金属导轨导轨跟大线圈M.相连导轨上放一根导线ab磁感线垂直于导轨所在平面欲使M.所包围的小闭合线圈N.产生顺时针方向的感应电流则导线的运动情况可能是
如图所示两根相距为L.的金属导轨竖直放置导轨电阻不计一根质量为m长为L.电阻为R.的金属棒两端与导轨相连且保持良好接触棒与导轨的接触电阻不计导轨下端连有阻值为2R.的电阻和电流传感器电流传感器与计算机相连且其电阻忽略不计竖直面分布着宽度间距均为a的120段水平匀强磁场金属棒初始位于OO′处与第1磁场区域相距2a金属棒由静止开始释放重力加速度为g1为使金属棒均能匀速通过每段匀强磁场区域求刚进入第1磁场区域时的速度v1大小和该区域磁感应强度B.1大小2在满足1情况下求第120磁场区域的磁感应强度B.120大小和整个过程中金属棒上产生的热量Q.3现使120段磁场区域的磁感应强度均相同当金属棒穿过各段磁场时发现计算机显示出的电流I.随时间t以固定的周期做周期性变化求金属棒从第120磁场区域穿出时的速度大小及整个过程产生的热量
图中MN和PQ为竖直方向的两平行长直金属导轨间距L.为0.40m电阻不计导轨所在平面与磁感应强度B.为0.50T的匀强磁场垂直质量m为6.0×10-3kg电阻为1.0Ω的金属杆ab始终垂直于导轨并与其保持光滑接触导轨两端分别接有滑动变阻器和阻值为3.0Ω的电阻R.1当杆ab达到稳定状态时以速率v匀速下滑整个电路消耗的电功率P.为0.27W重力加速度取10m/s2试求1速率v的大小2滑动变阻器接入电路部分的阻值R.2
如图所示在两根平行长直导线M.N.中通入同方向同大小的电流导线框abcd和两导线在同一平面内线框沿着与两导线垂直的方向自右向左在两导线间匀速移动在移动过程中线框中感应电流的方向为
如图为两相互平行且倾斜放置的导轨导轨平面的倾角为30°导轨表面光滑导轨间的距离L=1m导轨下端接有电阻R=0.8Ω导轨电阻不计.匀强磁场的方向垂直于导轨平面磁感应强度B.=1T质量m=0.5kg电阻r=0.2Ω的金属棒ab垂直置于导轨上.现用沿轨道平面向上且垂直于金属棒的力使金属棒ab沿斜面向上运动金属棒先以2m/s2的加速度做匀加速运动当ab棒滑行1m后速度保持不变g取10m/s2.求1金属棒匀速运动时的拉力F.的大小2拉力F.的最大功率3金属棒开始运动后前3s内通过电阻R.的电量.
关于产生感应电流的条件下列说法正确的是▲
在匀强磁场中垂直磁场方向放一个面积为3.0×10-2m2的线框若穿过线框所围面积的磁通量为1.5×10-3Wb则磁场磁感应强度的大小为
如图所示矩形闭合金属框abcd的平面与匀强磁场垂直若ab边受竖直向上的磁场力的作用则可知线框的运动情况是
穿过一个电阻为1Ω线圈面积为1m2的单匝闭合线圈的磁感应强度B.每秒均匀地减少2T则
如图所示一闭合的小金属环用一根绝缘细杆挂在固定点O.处使金属圆环在竖直线OO′的两侧来回摆动的过程中穿过水平方向的匀强磁场区域磁感线的方向和水平面垂直若悬点摩擦和空气阻力均不计则
如图导体AB是金属线框的一个可动边AB长L.=0.1m磁场的磁感应强度B.=0.5T当AB边以v=10m/s的速度向右匀速移动时感应电动势的大小和AB边上的感应电流方向是
电磁驱动是现代产业中的重要技术如图15是磁悬浮机车的电磁驱动模型机车轨道沿x轴方向轨道区域内固定一系列电阻为r=0.5Ω的独立线圈每线圈通以I.0=10A的电流后使其产生如图所示的磁场磁感应强度大小均为B.=1T相邻区域磁场方向相反固定在机车底端的金属框abcd可视为一矩形线圈电阻为R.=0.01Ωab边宽度为d与磁场的宽度相同bc边长为L.=0.5m平行于y轴金属框adbc两边总处于方向相反的磁场中驱动机车时固定在轨道上的独立线圈依次通电等效于金属框所在区域的磁场以v0=12m/s匀速向x轴正方向移动驱使机车前进若机车所受阻力恒为f=200N提示当线圈与磁场存在相对速度v相动生电动势E.=BLv相求1模型机车启动时刻金属框中感应电流的方向和大小2模型机车所能达到的最大速率3当模型机车以恒定速率匀速行驶时整个系统驱动机车的效率为多大
如图所示上海磁悬浮列车专线西起上海地铁2号线的龙阳路站东至上海浦东国际机场专线全长29.863公里由中德两国合作开发的世界第一条磁悬浮商运线磁悬浮列车的原理如图所示在水平面上两根平行直导轨间有竖直方向且等间距的匀强磁场B.1B.2导轨上有金属框abcd金属框的面积与每个独立磁场的面积相等当匀强磁场B.1B.2同时以速度v沿直线导轨向右运动时金属框也会沿直线导轨运动设直导轨间距为L.=0.4mB.1=B.2=1T磁场运动速度为v=5m/s金属框的电阻为R.=2Ω试求1若金属框不受阻力时金属框如何运动2当金属框始终受到f=1N的阻力时经过足够长的时间金属框相对于地面的速度是多少3当金属框始终受到1N的阻力时要使金属框维持最大速度每秒钟需要消耗多少能量这些能量是谁提供的
如图所示两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上导轨电阻不计间距L.=0.4m导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ两区域的边界与斜面的交线为MNⅠ中的匀强磁场方向垂直斜面向下Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上两磁场的磁场感应强度大小均为B.=0.5T.在区域Ⅰ中将质量m1=0.1kg电阻R.1=0.1Ω的金属条ab放在导轨上ab刚好不下滑然后在区域Ⅱ中将质量m2=0.4kg电阻R.2=0.1Ω的光滑导体棒cd置于导轨上由静止开始下滑cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中abcd始终与导轨垂直且两端与轨道保持良好接触取g=10m/s2问1cd下滑的过程中ab中的电流方向2ab将要向上滑动时cd的速度v多大3从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中cd滑动的距离x=3.8m此过程中ab上产生的热量Q.是多少
轻质细线吊着一质量为m=3kg边长为L=1m匝数n=10的正方形线圈总电阻为r=1Ω.在框的中间位置以下区域分布着矩形匀强磁场如图甲所示.磁场方向垂直纸面向里大小随时间变化如图乙所示.求1请判断全过程线圈中产生的感应电流的方向2线圈的电功率3请通过定量计算说明绳子张力的变化情况并判别是否存在轻质细线的拉力为0的时刻并说明理由
如图所示一根长为L.质量为m的导体棒折成直角且ab=1.5bcc端可绕水平轴自由转动a端用绝缘细线挂一个质量为m的物体空间存在着垂直导体棒平面向里的水平匀强磁场磁感应强度为B.当导体棒中通有电流时它恰好ab保持水平静止如图所示则导体棒中的电流方向是______电流大小为______不计导体棒中电流产生的磁场
如图是一种风速仪示意图试回答下列问题1有水平风吹来时磁体如何转动自上往下看________________________________________________________________________.2电流计示数变大其风速就变________________________________________________.
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电阻为不计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.导体棒的中点系一个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
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