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如图所示,de和fg是两根足够长且固定在竖直方向上的光滑金属导轨,导轨间距离为L.、电阻忽略不计。在导轨的上端接电动势为E.、内阻为r的电源。一质量为m、电阻为R.的导体棒ab水平放置于导轨下端e、g...
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高中物理《2014江苏高考专家压轴卷理科综合能力测试物理试卷1(试题及完整答案解析word版本)》真题及答案
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如图所示两根光滑金属导轨平行放置导轨所在平面与水平面间的夹角为θ整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中金
磁场方向竖直向上
磁场方向竖直向下
ab受安培力的方向平行导轨向上
ab受安培力的方向平行导轨向下
如图所示OO′为竖直轴MN为固定在OO′上的水平光滑杆有两个质量相同的金属球
B.套在水平杆上,AC和BC为可承受的最大拉力相同的两根细线,C.端固定在转轴OO′上.当绳拉直时,A.
两球转动半径之比恒为2∶1,当转轴的角速度逐渐增大时( ) A.AC先断 B.BC先断
两线同时断
不能确定哪根线先断
如图所示两根光滑金属导轨平行放置导轨所在平面与水平面间的夹角为θ整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中金
磁场方向竖直向上
磁场方向竖直向下
ab受安培力的方向平行导轨向上
ab受安培力的方向平行导轨向下
如图所示两根光滑金属导轨平行放置导轨所在平面与水平面间的夹角为θ整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中金
磁场方向竖直向上
磁场方向竖直向下
ab受安培力的方向平行导轨向上
ab受安培力的方向平行导轨向下
如图所示两根金属杆ab和cd长均为L电阻均为R质量分别为M和m且M>m用两根质量和电阻均不计的柔软导
如图所示ACB是一光滑的足够长的固定在竖直平面内的∧形框架其中C
CB边与竖直方向的夹角均为θ.P、Q两个轻质小环分别套在CA.CB上,两根细绳的一端分别系在P、Q环上,另一端和一绳套系在一起,结点为O.将质量为m的钩码挂在绳套上,OP、OQ两根细绳拉直后的长度分别用l
1
、l
2
表示,若l
1
: l
2
= 2 : 3,则两绳受到的拉力之比F
1
: F
2
等于( ) A.1︰1
2︰3
3︰2
4︰9
如图所示ACB是一光滑的足够长的固定在竖直平面内的∧形框架CA与竖直方向的夹角为θ=60°CB与竖直
CB上,两根细绳的一端分别系在P.、Q.环上,另一端和一绳套系在一起,结点为O.。OP、OQ两根细绳的长度分别用l
1
、l
2
表示,长度之比l
1
︰l
2
=4︰3,将质量为m的钩码挂在绳套上,则两绳受到的拉力之比F.
1
︰F.
2
等于 ( ) A.3︰4
4︰3
︰1
1︰
如图所示ACB是一光滑的足够长的固定在竖直平面内的∧形框架其中C
CB 边与竖直方向的夹角均为θ。P.、Q.两个轻质小环分别套在CA.CB上,两根细绳的一端分别系在P.、Q.环上,另一端和一绳套系在一起,结点为O.。将质量为m的钩码挂在绳套上,OP、OQ两根细绳拉直后的长度分别用l
1
、l
2
表示,若l
1
2,则下列说法正确的是: ( ) A.OP绳子拉力大
OQ绳子拉力大
两根绳子拉力一定相等
两根绳子拉力一定不相等
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
如图所示两根相距为l的足够长的两平行光滑导轨固定在同一水平面上并处于竖直方向的匀强磁场中磁场的磁感应
如图所示ACB是一光滑的足够长的固定在竖直平面内的∧形框架其中C
CB边与竖直方向的夹角均为θ.P.、Q.两个轻质小环分别套在CA.CB上,两根细绳的一端分别系在P.、Q.环上,另一端和一绳套系在一起,结点为O..将质量为m的钩码挂在绳套上,OP、OQ两根细绳拉直后的长度分别用l
1
、l
2
表示,若l
1
: l
2
= 2 : 3,则两绳受到的拉力之比F.
1
: F.
2
等于 A.1︰1
2︰3
3︰2
4︰9
如图所示两根足够长的平行金属导轨位于同一平面内导轨间的距离为L.导轨上横放着两根导体棒ab和cd设导
如图所示ACB是一光滑的足够长的固定在竖直平面内的∧形框架其中C
CB边与竖直方向的夹角均为θ.P.、Q.两个轻质小环分别套在CA.CB上,两根细绳的一端分别系在P.、Q.环上,另一端和一绳套系在一起,结点为O..将质量为m的钩码挂在绳套上,OP、OQ两根细绳拉直后的长度分别用l
1
、l
2
表示,若l
1
: l
2
= 2 : 3,则两绳受到的拉力之比F
1
: F
2
等于( ) A.1︰1
2︰3
3︰2
4︰9
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
如图所示在倾角都为θ的光滑导轨上放一根长为l质量为m的金属棒ab在两通电金属棒所在空间存在磁感应强度
18分两根足够长的光滑金属导轨平行固定在倾角为θ的斜面上它们的间距为d.磁感应强度为B.的匀强磁场充
如图所示两根弯折的光滑金属棒ABC和DEF固定成正对平行的导轨其中AB和DE部分水平倾斜的BC和EF
最后两棒匀速运动
cd棒的速度始终大于ab棒的速度
cd棒的加速度一直减小
回路中电流先增大后不变
如图所示两根光滑金属导轨平行放置导轨所在平面与水平面间的夹角为θ整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中金
磁场方向竖直向上
磁场方向竖直向下
金属杆ab受平行导轨向上的安培力
金属杆ab受水平向左的安培力
如图所示两根相互平行间距为L.的光滑轨道固定在水平面上左端接一个阻值为R.的电阻轨道电阻不计质量为m
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
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如图所示金属棒ab置于水平放置的金属导体框架cdef上棒ab与框架接触良好.从某一时刻开始给这个空间施加一个斜向上的匀强磁场并且磁场均匀减小ab棒仍静止在磁场均匀减小的过程中关于ab棒受到的摩擦力下列说法正确的是
如图所示水平U.形光滑框架宽度为1m电阻忽略不计导体ab质量是0.2kg电阻是0.1匀强磁场的磁感应强度B.=0.1T方向垂直框架向上现用1N的外力F.由静止拉动ab杆当ab的速度达到1m/s时1求此时刻ab杆产生的感应电动势的大小2求此时刻ab杆的加速度的大小3ab杆所能达到的最大速度是多少
如图所示正方形导线框ABCD.abcd的边长均为L.电阻均为R.质量分别为2m和m它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端且正方形导线框与定滑轮处于同一竖直平面内在两导线框之间有一宽度为2L.磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场开始时导线框ABCD的下边与匀强磁场的上边界重合导线框abcd的上边到匀强磁场的下边界的距离为L.现将系统由静止释放当导线框ABCD刚好全部进入磁场时开始做匀速运动不计摩擦和空气阻力则
如图所示闭合金属环从曲面上h高处滚下又沿曲面的另一侧上升设环的初速为零摩擦不计曲面处在图示磁场中则
如图10所示垂直纸面的正方形匀强磁场区域内有一位于纸面且电阻均匀的正方形导体框abcd现将导体框分别朝两个方向以v3v速度匀速拉出磁场则导体框从两个方向移出磁场的两过程中
如图边长为a电阻为R.的正方形线圈在水平外力的作用下以速度匀速穿过宽为b的有界的匀强磁场区域磁场的磁感应强度为B.从线圈开始进入磁场到线圈刚离开磁场的过程中外力做功为W.若a>b则W.=______若a
如图垂直纸面向外的正方形匀强磁场区域内有一位于纸面的电阻均匀的正方形导体框abcd现将导体框分别朝两个方向以v和3v的速度匀速拉出磁场不计导体框重力的影响则导体框从两个方向移出磁场的两过程中
图中回路竖直放在匀强磁场中磁场的方向垂直于回路平面向外导体AC可以贴着光滑竖直长导轨下滑.设回路的总电阻恒定为R.当导体AC从静止开始下落后下面叙述中正确的说法有:
如图所示足够长的光滑导轨倾斜放置其下端连接一个定值电阻R.匀强磁场垂直于导轨所在平面将ab棒在导轨上无初速度释放当ab棒下滑到稳定状态时速度为v电阻R.上消耗的功率为P..导轨和导体棒电阻不计.下列判断正确的是
如图在匀强磁场中固定放置一根串接一电阻R.的直角形金属导轨aob在纸面内磁场方向垂直于纸面向里另有两根金属导轨cd分别平行于oaob放置.保持导轨之间接触良好金属导轨的电阻不计.现经历以下四个过程①以速率v移动d使它与ob的距离增大一倍②再以速率v移动c使它与oa的距离减小一半③然后再以速率2v移动c使它回到原处④最后以速率2v移动d使它也回到原处.设上述四个过程中通过电阻R.的电量的大小依次为Q.1Q.2Q.3和Q.4则
如图所示竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R.质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦棒与导轨的电阻均不计整个装置放在匀强磁场中磁场方向与导轨平面垂直棒在竖直向上的恒力F.作用下加速上升的一段时间内力F.做的功与安培力做的功的代数和等于
如图所示矩形线圈放置在水平薄木板上有两块相同的蹄形磁铁四个磁极之间的距离相等当两块磁铁匀速向右通过线圈时线圈仍静止不动那么线圈受到木板的摩擦力方向是
如图甲所示光滑导轨宽0.4mab为金属棒均匀变化的磁场垂直穿过轨道平面磁场的变化情况如图乙所示金属棒ab的电阻为1Ω导轨电阻不计.t=0时刻ab棒从导轨最左端以v=1m/s的速度向右匀速运动求1s末回路中的感应电流及金属棒ab受到的安培力.
如图所示圆形线圈垂直放在匀强磁场里第1秒内磁场方向指向纸里如图b.若磁感应强度大小随时间变化的关系如图a那么下面关于线圈中感应电流的说法正确的是:
如图所示很长的光滑磁棒竖直固定在水平面上在它的侧面有均匀向外的辐射状的磁场磁棒外套有一个质量均匀的圆形线圈质量为m半径为R.电阻为r线圈所在磁场处的磁感应强度为B.让线圈从磁棒上端由静止释放沿磁棒下落经一段时间与水平面相碰并反弹线圈反弹速度减小到零后又沿磁棒下落这样线圈会不断地与水平面相碰下去直到停留在水平面上已知第一次碰后反弹上升的时间为t1下落的时间为t2重力加速度为不计碰撞过程中能量损失和线圈中电流磁场的影响求1线圈第一次下落过程中的最大速度2线圈从第一次到第二次与水平面相碰的过程中产生的焦耳热Q.
如图所示为几个有理想边界的磁场区域相邻区域的磁感应强度大小相等方向相反区域的宽度均为L..现有一边长为L.的正方形导线框由图示位置开始沿垂直于区域边界的直线匀速穿过磁场区域设逆时针方向为电流的正方向下列各图能正确反映线框中感应电流的是
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.质量为m电阻为R.的正方形线圈abcd边长为L.L.<d将线圈在磁场上方高h处由静止释放cd边刚进入磁场时速度为v0cd边刚离开磁场时速度也为v0则线圈穿越磁场的过程中从cd边刚入磁场一直到ab边刚离开磁场
如图所示平行且足够长的两条光滑金属导轨相距L=0.4m导轨所在平面与水平面的夹角为30°其电阻不计.把完全相同的两金属棒长度均为0.4mabcd分别垂直于导轨放置并使每棒两端都与导轨良好接触.已知两金属棒的质量均为m=0.1kg电阻均为R=0.2Ω整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中磁感应强度为B.=0.5T当金属棒ab在平行于导轨向上的力F.作用下沿导轨向上匀速运动时金属棒cd恰好能保持静止.取g为10m/s2则下列判断正确的是
如图示跨过定滑轮的光滑细线左端连接边长为L.匝数为n质量为m1=m总电阻为R.的正方形闭合线框.右端连接质量为m2=2m的物块.装置从图示位置由静止释放线框匀速穿过宽度为L.磁感应强度为B.的匀强磁场.求1线框进入磁场前加速度大小和线的张力2线框穿过磁场过程产生的焦耳热.3线框进入磁场前发生的位移大小.
如图所示倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道足够长与光滑水平导体轨道连接.轨道宽度均为L=1m电阻忽略不计.匀强磁场I.仅分布在水平轨道平面所在区域方向水平向右大小B1=1T匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域方向垂直于倾斜轨道平面向下大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上并同时由静止释放.取g=10m/s2.1求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小2若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中ab棒产生的焦耳热Q=0.45J求该过程中通过cd棒横截面的电荷量3若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10mcd棒由静止释放后为使cd棒中无感应电流可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化将cd棒开始运动的时刻记为t=0此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0=1T试求cd棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内磁场Ⅱ的磁感应强度B.随时间t变化的关系式.
如图所示平行金属导轨竖直放置仅在虚线MN下面的空间存在着磁感应强度随高度变化的磁场在同一水平线上各处磁感应强度相同磁场方向垂直纸面向里导轨上端跨接一定值电阻R.质量为m的金属棒两端各套在导轨上并可在导轨上无摩擦滑动导轨和金属棒的电阻不计将导轨从O.处由静止释放进入磁场后正好做匀减速运动刚进入磁场时速度为v到达P.处时速度为v/2O.点和P.点到MN的距离相等求1求金属棒在磁场中所受安培力F.1的大小2若已知磁场上边缘紧靠MN的磁感应强度为B.0求P.处磁感应强度B.P.3在金属棒运动到P.处的过程中电阻上共产生多少热量
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始终与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
光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线如图所示抛物线的方程y=x2其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中磁场的上边界是y=a的直线图中的虚线所示一个小金属块从抛物线y=bb>a处以速度v沿抛物线下滑假设抛物线足够长则金属块在曲面上滑动的过程中产生的焦耳热总量是
如图所示光滑水平绝缘面上有两个金属环静止在平面上环1竖直环2水平放置环1和环2的直径均处于中间分割线上在平面中间分割线正上方有一条形磁铁当磁铁沿中间分割线向右运动时下列说法正确的是
如图所示金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时铜制线圈c中将有感应电流产生且被螺线管吸引的是
如图所示MN为金属杆在竖直平面内贴着光滑平行金属导轨下滑导轨的间距l=10cm导轨上端接有电阻R.=0.5Ω导轨与金属杆的电阻不计整个装置处于B.=0.5T的水平匀强磁场中磁场方向垂直于导轨平面当金属杆MN稳定下滑时每秒钟有0.02J的重力势能转化为电能求MN杆下滑的速度多大
如图所示金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时铜制线圈c中将有感应电流产生且被螺线管吸引的是
光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线如图所示抛物线的方程是y=x2其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中磁场的上边界是y=a的直线虚线表示一个小金属块从抛物线上y=bb>a处以初速度v沿抛物线下滑假设抛物线足够长则金属块在曲面上滑动的过程中产生的焦耳热总量是
如图甲所示两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置导轨间距为L=1m两导轨的上端接有电阻阻值R=2Ω.虚线OO′下方是垂直于导轨平面向里的匀强磁场磁场磁感应强度为2T.现将质量m=0.1kg电阻不计的金属杆ab从OO′上方某处由静止释放金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触且始终保持水平不计导轨的电阻.已知金属杆下落0.3m的过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示.g取10m/s2求1金属杆刚进入磁场时速度多大下落了0.3m时速度多大2金属杆下落0.3m的过程中在电阻R.上产生多少热量
如图一直导体棒质量为m长为l电阻为r其两端放在位于水平面内间距也为l的光滑平行导轨上并与之连接棒左侧两导轨之间连接一可控制的负载电阻图中未画出导轨置于匀强磁场中磁场的磁感应强度大小为B.方向垂直于导轨所在平面.开始时给导体棒一个平行于导轨的初速度v0.在棒的运动速度由v0减小至v1的过程中通过控制负载电阻的阻值使棒中的电流强度I.保持恒定.导体棒一直在磁场中运动.若不计导轨电阻求此过程中1导体棒运动的时间2导体棒上感应电动势的平均值3负载电阻上消耗的平均功率.
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