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如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcD.边长ab=2bc,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地进入磁场,两次完全进入磁场的时间相同,方向均垂直于MN。第一次ab边平行MN进入...
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高中物理《上海市静安区2014届高三第一学期期末质量检测物理试卷(试题及答案word)》真题及答案
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如图所示在垂直于纸面的足够大的匀强磁场中有一个闭合的矩形线框abcd线框平面与磁场垂直下列哪种情况可
线框沿纸面向右加速运动
线框垂直纸面向外运动
线框绕ad边转动
线框绕过d点与纸面垂直的轴,沿纸面顺时针转动
如图所示一个有界匀强磁场区域磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd沿纸面由位置1左匀速运动
导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→a
导线框离开磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→a
导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右
导线框进入磁场时.受到的安培力方向水平向左
如图所示用粗细均匀的导体制成边长分别为L2L的矩形线框abcd和导体棒MN矩形线框被固定在水平面内
如图所示在垂直于纸面的范围足够大的匀强磁场中有一个矩形闭合线框abcd线框平面与磁场垂直在下列哪种情
线框沿纸面向右加速运动
线框垂直纸面向外运动
线框绕ad边转动
线框绕过d点与纸面垂直的轴,沿纸面顺时针转动
通电矩形导体线框abcd与无线长通电直导线AB在同一竖直平面内电流方向如图3所示ab与导线AB平行
线框有两条边所受的安培力方向相同
线框有两条边所受的安培力大小相同
线框所受安培力的合力向下
线框所受安培力的合力向右
如图所示一个有界匀强磁场区域磁场方向垂直纸面向外一个矩形闭合导线框abcd沿纸面由位置1左匀速运动到
导线框进入磁场时,感应电流方向为
导线框离开磁场时,感应电流方向为
导线框进入磁场时,受到的安培力方向水平向左
导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向左
一劲度系数为k的轻质弹簧下端挂有一匝数为n的矩形线框abcdbc边长为l线框的下半部处在匀强磁场中磁
如图所示矩形裸导线框长边的长度为2l短边的长度为l在两个短边上均接有电阻R其余部分电阻不计导线框一长
如图所示闭合电路中的一段直导线AB的右侧放置一矩形线框abcd线框平面与直导线在同一平面内若要在线框
将滑动变阻器R.的滑动触头p向右滑动
将滑动变阻器R.的滑动触头p向左滑动
闭合开关的瞬间
线框远离直导线移动
如图所示一个有界匀强磁场区域磁场方向垂直纸面向外一个矩形闭合导线框abcd由位置1左匀速运动到位置2
导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→a
导线框进入磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→a
导线框离开磁场时,受到安培力的方向水平向右
导线框离开磁场时,受到安培力的方向水平向左
如图所示虚线框abcd内为一正方形匀强磁场区域磁场方向垂直于纸面实线框a′b′c′d′是一个矩形导体
W.
1
=W.
2
W.
1
=2W.
2
2W.
1
=W.
2
4W.
1
=W.
2
电阻为R.的矩形导线框abcd边长ab=lad=h质量为m自某一高度自由落下通过一匀强磁场磁场方向垂
如图所示纸面内有一矩形导体闭合线框动abcD.ab边长大于bc边长置于垂直纸面向里边界为MN的匀强磁
:Q
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>Q
2
q
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: Q
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>Q
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>q
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:Q
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q
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: Q
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=Q
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q
1
>q
2
如图所示具有水平的上界面的匀强磁场磁感应强度为B.方向水平指向纸内一个质量为m总电阻为R.的闭合矩形
如图所示在光滑水平面上有一长为L1宽为L2的单匝矩形闭合导体线框abcd处于磁感应强度为B.的有界匀
如图所示矩形导线框abcd的一半处在磁感应强度B.=0.1T的足够大的匀强磁场中线框ab边长10cm
如图所示水平地面上方的H高区域内有匀强磁场磁感应强度为B方向是水平的垂直于纸面向里水平界面PP′是磁
如图所示的电路中能产生电流的情况是:
S闭合,导体ab垂直于纸面向里运动;
S闭合,导体ab垂直于纸面向外运动;
S断开,导体ab向左运动;
S闭合,导体ab向右运动.
如图所示纸面内有一矩形导体闭合线框abcdab边长大于bc边长置于垂直纸面向里边界为MN的匀强磁场外
Q
1
>Q
2
,q
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=q
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Q
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>Q
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,q
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Q
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2
Q
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=Q
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,q
1
>q
2
如图所示一个有界的匀强磁场区域方向垂直纸面向里一个矩形导线框abcd沿纸面由位置I匀速运动到位置II
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1931年英国物理学家狄拉克从理论上预言存在只有一个磁极的粒子即磁单极子1982年美国物理学家卡布莱设计了一个寻找磁单极子的实验他设想如果一个只有N.极的磁单极子从上向下穿过如图所示的闭合超导线圈那么从上向下看这个线圈中将出现
能的转化与守恒是自然界普遍存在的规律如电源给电容器的充电过程可以等效为将电荷逐个从原本电中性的两极板中的一个极板移到另一个极板的过程.在移动过程中克服电场力做功电源的电能转化为电容器的电场能.实验表明:电容器两极间的电压与电容器所带电量如图所示.1对于直线运动教科书中讲解了由v-t图像求位移的方法.请你借鉴此方法根据图示的Q-U图像若电容器电容为C.两极板间电压为U.求电容器所储存的电场能.2如图所示平行金属框架竖直放置在绝缘地面上.框架上端接有一电容为C.的电容器.框架上一质量为m长为L.的金属棒平行于地面放置离地面的高度为h.磁感应强度为B.的匀强磁场与框架平面相垂直.现将金属棒由静止开始释放金属棒下滑过程中与框架接触良好且无摩擦.开始时电容器不带电不计各处电阻.求A.金属棒落地时的速度大小B.金属棒从静止释放到落到地面的时间
如图所示固定的光滑金属导轨间距为d导轨电阻不计上端ab间接有阻值为R.的电阻导轨平面与水平面的夹角为θ且处在磁感应强度大小为B.方向垂直于导轨平面向下的匀强磁场中质量为m电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上初始时刻弹簧恰处于自然长度导体棒具有沿轨道向上的初速度v0整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触已知弹簧的劲度系数为k弹簧的中心轴线与导轨平行1求初始时刻通过电阻R.的电流I.大小和方向2当导体棒第一次回到初始位置时速度变为v求此时导体棒的加速度大小a3若导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep求导体棒从开始运动直到停止的过程中整个电路产生的焦耳热Q.
如图所示在光滑绝缘的水平面上方有两个方向相反的水平方向匀强磁场PQ为两个磁场的边界磁场范围足够大磁感应强度的大小分别为B1=B.B2=2B.一个竖直放置的边长为a质量为m电阻为R.的正方形金属线框以速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时线框的速度为v/2则下列结论中正确的是
如图所示质量m1电阻R.1长度l的导体棒横放在U.型金属框架上.框架质量放在绝缘水平面上与水平面间的动摩擦因数相距0.4m的MM′NN′相互平行电阻不计且足够长.MN电阻且垂直于MM′.整个装置处于竖直向上的磁感应强度B.的匀强磁场中.垂直于施加F.的水平恒力从静止开始无摩擦地运动始终与MM′NN′保持良好接触.当运动到某处时框架开始运动.设框架与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力g取10m/s2.求1框架开始运动时导体棒的加速度a的大小2框架开始运动时导体棒的速度v的大小3从导体棒开始运动到框架开始运动的过程中MN上产生的热量Q.=0.1J该过程通过导体棒的电量的大小.
足够长的平行金属导轨abcd放置在水平面上处在磁感应强度B.=1.00T的竖直方向的匀强磁场中导轨间连接阻值为R=0.30Ω的电阻质量m=0.5kg的金属棒ef与bc紧贴在导轨上处于两导轨间的长度L=0.40m电阻r=0.10Ω如图所示在水平恒力F.作用下金属棒ef由静止开始向右运动其运动距离与时间的关系如下表所示导轨与金属棒ef间的动摩擦因数为0.3导轨电阻不计g=10求时间ts0.01.02.03.04.05.06.07.0运动距离xm0.00.62.04.36.89.311.814.31在4.0s时间内通过金属棒截面的电荷量q2水平恒力F.;3庆丰同学在计算7.0s时间内整个回路产生的焦耳热Q.时是这样计算的先算7.0s内的电荷量再算电流I=再用公式计算出焦耳热请你简要分析这样做是否正确认为正确的请算出结果认为错误的请用自己的方法算出7.0s整个回路产生的焦耳热Q.
如图所示虚线为磁感应强度大小均为B.的两匀强磁场的分界线实线MN为它们的理想下边界.边长为L.的正方形线圈电阻为R.边与MN重合且可以绕过a点并垂直线圈平面的轴以角速度∞匀速转动则下列说法正确的是
如图所示水平传送带带动两金属杆匀速向右运动传送带右侧与两光滑平行金属导轨平滑连接导轨与水平面间夹角为30°两虚线EFGH之间有垂直导轨平面向下的匀强磁场磁感应强度为B.磁场宽度为L.两金属杆的长度和两导轨的间距均为d两金属杆ab质量均为m两杆与导轨接触良好当金属杆a进入磁场后恰好做匀速直线运动当金属杆a离开磁场时金属杆b恰好进入磁场则
如图所示长为L.质量为m的金属棒ab自平行倾斜双轨上高为h处自由滑下经光滑圆弧连接处进滑入水平平行双轨水平双轨处在磁感应强度为B.方向竖直向上的匀强磁场中倾斜双轨与水平双轨间夹角为θ在水平双轨上摆放着另一质量为m的金属棒cd若金属棒光滑水平双轨很长两金属棒不可能相碰且电阻均为R0导轨电阻不计求1金属棒ab在倾斜平行双轨滑下时的加速度a2金属棒ab刚滑入水平双轨时产生的电动势E.3金属棒ab刚滑入水平双轨产生的电流I.
一半径为r的圆形导线框内有一匀强磁场磁场方向垂直于导线框所在平面.导线框的右端通过导钱按-对水平放置的平行金属板板长为L两板间的距离为d如图所示有一带电量为q质量为m的离子不计重力以初速度v0从极板左端沿两板中线水平向右射入板间.该离子从两板间飞出后垂直进人磁感应强度为B.1宽为D.的匀强磁场磁场的上下区域足够大中作匀速圈周周运动.1若圆形导线框中的磁感应强度B.随时间变化的规律是B.=-Kt+B.0试判断12两极板哪一块为正极板并算出两极板间的电压U..2设两极板间的电压为U.0则离子飞出两极板时的速度v大小为多少3若2问中求得速度代人数据后发现恰好有要使离子不从右边界飞出求磁感应强度B.1的最小值.
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:
如图所示边长为L.不可形变的正方形导线框内有半径为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R0滑动片P.位于滑动变阻器中央定值电阻R1=R0R2=.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
如图所示在磁感应强度为B.方向竖直向下的匀强磁场中固定着两根水平金属导轨ab和cd导轨平面与磁场方向垂直导轨间距离为L.在导轨左端ac间连接一个阻值为R.的电阻导轨电阻可忽略不计在导轨上垂直导轨放置一根金属棒MN其电阻为r用外力拉着金属棒向右匀速运动速度大小为v已知金属棒MN与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直则在金属棒MN运动的过程中
如图所示两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距为l导轨上端接有电阻R.和一个理想电流表导轨电阻忽略不计导轨下部的匀强磁场区域有虚线所示的水平上边界磁场方向垂直于金属导轨平面向外质量为m电阻为r的金属杆MN从距磁场上边界h处由静止开始沿着金属导轨下落金属杆进入磁场后流经电流表的电流逐渐减小最终稳定为I.金属杆下落过程中始终与导轨垂直且接触良好已知重力加速度为g不计空气阻力求1磁感应强度B.的大小2电流稳定后金属杆运动速度的大小3金属杆刚进入磁场时M.N.两端的电压大小
如图所示两根粗细均匀的金属杆AB和CD的长度均为L.电阻均为R.质量分别为3m和m用两根等长的质量和电阻均不计的不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路悬跨在绝缘的水平光滑的圆棒两侧AB和CD处于水平在金属杆AB的下方有高度为H.的水平匀强磁场磁感强度的大小为B.方向与回路平面垂直此时CD处于磁场中现从静止开始释放金属杆AB经过一段时间ABCD始终水平在AB即将进入磁场的上边界时其加速度为零此时金属杆CD还处于磁场中在此过程中金属杆AB上产生的焦耳热为Q..重力加速度为g试求1金属杆AB即将进入磁场上边界时的速度v1.2在此过程中金属杆CD移动的距离h和通过导线截面的电量q.3设金属杆AB在磁场中运动的速度为v2通过计算说明v2大小的可能范围.4依据第3问的结果请定性画出金属杆AB在穿过整个磁场区域的过程中可能出现的速度-时间图像v-t图.
如图1所示匝数200匝的圆形线圈面积为50cm2放在匀强磁场中线圈平面始终与磁场方向垂直并设磁场方向垂直纸面向里时磁感应强度为正线圈的电阻为0.5Ω外接电阻R.=1.5Ω当穿过线圈的磁场按图2所示的规律变化时求10~0.1s内ab两点哪一点的电势高20.1s~0.5s内通过R.的电流3电阻R.所消耗的电功率
如图所示在光滑绝缘的水平面上方有两个方向相反的水平方向匀强磁场PQ为两个磁场的边界磁场范围足够大磁感应强度的大小分别为B.1=B.B.2=2B.一个竖直放置的边长为a质量为m电阻为R.的正方形金属线框以速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时线框的速度为v/2则下列结论中正确的是
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.间接阻值为R.的电阻匀强磁场的方向与导轨所在平面垂直磁感应强度大小为B.质量为m阻值为r的金属棒放在两导轨上在平行于导轨的拉力作用下以速度v匀速向上运动已知金属棒与导轨始终垂直并且保持良好接触重力加速度为g求1金属棒产生的感应电动势E.2通过电阻R.电流I.3拉力F.的大小
如图甲所示光滑绝缘水平面上虚线MN的右侧存在磁感应强度B.=2T的匀强磁场MN的左侧有一质量m=0.1kg的矩形线圈abcdbc边长L1=0.2m电阻R=2t=0时用一恒定拉力F.拉线圈使其由静止开始向右做匀加速运动经过时间1s线圈的bc边到达磁场边界MN此时立即将拉力F.改为变力又经过1s线圈恰好完全进入磁场整个运动过程中线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图乙所示则
在如图甲所示的电路中螺线管匝数n=1500匝横截面积S.=20cm2螺线管导线电阻r=1.0ΩR.1=5.0ΩR.2=6.0ΩC.=30μF在一段时间内穿过螺线管的磁场的磁感应强度B.按如图乙所示规律变化则下列说法中正确的是
如图所示足够长的平行光滑导轨固定在水平面上导轨间距为L.=1m其右端连接有定值电阻R.=2W.整个装置处于垂直导轨平面磁感应强度B.=1T的匀强磁场中一质量m=2kg的金属棒在恒定的水平拉力F.=10N的作用下在导轨上由静止开始向左运动运动中金属棒始终与导轨垂直导轨及金属棒的电阻不计下列说法正确的是
如图所示ACD.EFG为两根相距L.的足够长的金属直角导轨它们被竖直固定在绝缘水平面上CDGF面与水平面成θ角两导轨所在空间存在垂直于CDGF平面向上的匀强磁场磁感应强度大小为B.两根质量均为m长度均为L.的金属细杆abcd与导轨垂直接触形成闭合回路杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ两金属细杆的电阻均为R.导轨电阻不计当ab以速度v1沿导轨向下匀速运动时cd杆也正好以速度v2向下匀速运动重力加速度为g以下说法正确的是
如图所示几位同学在做摇绳发电实验把一条长导线的两端连在一个灵敏电流计的两个接线柱上形成闭合回路两个同学迅速摇动AB这段绳假设图中情景发生在赤道地磁场方向与地面平行由南指向北图中摇绳同学是沿东西站立的甲同学站在西边手握导线的
如图甲所示MNPQ是相距d=lm的足够长平行光滑金属导轨导轨平面与水平面成某一夹角导轨电阻不计长也为1m的金属棒ab垂直于MNPQ放置在导轨上且始终与导轨接触良好ab的质量m=0.1kg电阻R=l;MNPQ的上端连接右侧电路电路中R2为一电阻箱已知灯泡电阻RL=3定值电阻R1=7调节电阻箱使R2=6量力加速度g=10m/s2现断开开关S.在t=0时刻由静止释放ab在t=0.5s时刻闭合S.同时加上分布于整个导轨所在区域的匀强磁场磁场方向垂直于导轨平面斜向上图乙所示为ab的速度随时间变化图像1求斜面倾角a及磁感应强度B.的大小2ab由静止下滑x=50m此前已达到最大速度的过程中求整个电路产生的电热3若只改变电阻箱R2的值当R2为何值时ab匀速下滑中R2消耗的功率最大消耗的最大功率为多少
如图所示有两根和水平方向成θ角的光滑平行的金属轨道上端接有可变电阻R.下端足够长空间有垂直于轨道平面的匀强磁场磁感应强度为B.一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下经过足够长的时间后金属杆的速度会趋近于一个最大速度vm不计金属杆的电阻则
如图所示水平固定的平行金属导轨电阻不计间距为l置于磁感强度为B.方向垂直导轨所在平面的匀强磁场中导轨左侧接有一阻值为R.的电阻和电容为C.的电容器一根与导轨接触良好的金属导体棒垂直导轨放置导体棒的质量为m阻值为r导体棒在平行于轨道平面且与导体棒垂直的恒力F.的作用下由静止开始向右运动1若开关S.与电阻相连接当位移为x时导体棒的速度为v求此过程中电阻R.上产生的热量以及F.作用的时间2若开关S.与电容器相连接求经过时间t导体棒上产生的热量是多少电容器未被击穿
如图所示
如图所示空间存在一有边界的条形匀强磁场区域磁场方向与竖直平面纸面垂直磁场边界的间距为L..一个质量为m边长也为L.的正方形导线框沿竖直方向运动线框所在平面始终与磁场方向垂直且线框上下边始终与磁场的边界平行.t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合图中位置I.导线框的速度为v0.经历一段时间后当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时图中位置Ⅱ导线框的速度刚好为零.此后导线框下落经过一段时间回到初始位置I.不计空气阻力则
在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上存在着两个磁感应强度大小均为B.的匀强磁场区域区域I.的磁场方向垂直斜面向上区域II的磁场方向垂直斜面向下磁场宽度HP及PN均为L.一个质量为m电阻为R.边长也为L.的正方形导线框由静止开始沿斜面下滑t1时刻ab边刚越过GH进入磁场I.区域此时导线框恰好以速度v1做匀速直线运动t2时刻ab边下滑到JP与MN的中间位置此时导线框又恰好以速度v2做匀速直线运动重力加速度为g下列说法中正确的是
如图所示单匝矩形闭合导线框全部处于水平方向的匀强磁场中线框面积为电阻为线框绕与边重合的竖直固定转轴以角速度从中性面开始匀速转动线框转过时的感应电流为下列说法正确的是
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