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如图甲所示,光滑的平行金属导轨水平放置,导轨间距为l,左侧接一阻值为R.的电阻。在MN与PQ之间存在垂直轨道平面的有界匀强磁场,磁场宽度为d。一质量为m的金属棒ab置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,不...
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高中物理《上海市浦东新区2014届高三第一学期质量抽测物理试卷(试题及答案word)》真题及答案
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如图所示间距为L.的光滑M.N.金属轨道水平平行放置ab是电阻为R0的金属棒可紧贴导轨滑动导轨右侧连
如图所示水平放置的光滑平行金属轨道电阻不计导轨间距为L.=2m左侧接一阻值为R=6Ω的电阻两轨道内存
如图所示abcd为水平放置的平行形光滑金属导轨间距为l导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场磁感应强度大小
电路中感应电动势的大小为
电路中感应电流的大小为
金属杆所受安培力的大小为
的发热功率为
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8所示水平放置的平行金属导轨相距为d导轨一端与电源相连垂直于导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为B方
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
如图所示间距为d的光滑平行金属导轨水平放置在竖直向上的磁应强度为B的磁场中一端接有阻值为R的电阻一质
如图A-7所示水平放置的光滑的金属导轨MN平行地置于匀强磁场中导轨宽为d磁场的磁感应强度为B方向与导
如图所示efgh为水平放置的足够长的平行光滑导轨导轨间距为L.=1m导轨左端连接一个R.=2Ω的电阻
如图所示质量为M.的导体棒ab垂直放在相距为l的平行光滑金属导轨上.导轨平面与水平面的夹角为θ并处于
如图A-7所示水平放置的光滑的金属导轨MN平行地置于匀强磁场中导轨宽为d磁场的磁感应强度为B其方向与
如图所示间距为L.的光滑M.N.金属轨道水平放置ab是电阻为R.0的金属棒此棒可紧贴平行导轨滑动.导
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
如图所示间距为L.的光滑M.N.金属轨道水平放置ab是电阻为R0的金属棒此棒可紧贴平行导轨滑动.导轨
如图17所示质量为M.的导体棒ab垂直放在相距为l的平行光滑金属轨道上导轨平面与水平面的夹角为θ并处
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
如图水平放置的光滑的金属导轨M.N.平行地置于匀强磁场中间距为d磁场的磁感强度大小为B.方向与导轨平
如图所示水平放置的光滑的金属导轨M.N.平行地置于匀强磁场中间距为L.金属棒ab的质量为m电阻为r放
如图所示质量为M.的导体棒ab的电阻为r水平放在相距为l的竖直光滑金属导轨上.导轨平面处于磁感应强度
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如图甲所示在光滑水平面上有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd边长为L.质量为m电阻为R.在水平外力的作用下线框从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动穿过磁感应强度为B.的匀强磁场磁场方向与线圈平面垂直线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示则下列说法正确的是
如图所示水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场两个边长相等的单匝闭合正方形线圈Ⅰ和Ⅱ分别用相同材料不同粗细的导线绕制Ⅰ为细导线Ⅱ为粗导线两线圈在距磁场上界面高处由静止开始自由下落并进入磁场最后落到地面运动过程中线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界设线圈ⅠⅡ落地时的速度大小分别为在磁场中运动时产生的热量分别为不计空气阻力则
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=30°垂直斜面方向向上的磁场的磁感应强度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ab是边界范围磁感应强度大小和方向都相同的两个匀强磁场区域a的下端离水平地面的高度比b高一些甲乙是两个完全相同的闭合正方形导线框分别位于ab的正上方两线框的下端离地面的高度相同两线框由静止同时释放穿过磁场后落到地面下落过程中线框平面始终保持与磁场方向垂直下列说法正确的是
如图1所示水平面内的直角坐标系的第一象限有磁场分布方向垂直于水平面向下磁感应强度沿y轴方向不变沿x轴方向与坐标x的关系如图2所示图像是反比例函数图线夹角θ=45°的光滑金属长直导轨OMON固定在水平面内ON与x轴重合一根与ON垂直的长导体棒在水平向右的外力F.作用下沿x轴向右滑动导体棒在滑动过程中始终与导轨接触良好已知t=0时导体棒处于O.位置导体棒的质量m=2kg导轨OMON在点O.处的接触电阻为R.=0.5Ω其余电阻不计回路中产生的电动势E.与时间t的关系如图3所示图线是过原点的直线由图像分析可得1~2s时间内通过导体棒的电量q=C.导体棒在滑动过程中所受的外力F.与时间t的关系式F.=.
如图所示光滑导轨abc与fed相距l=0.1m其中abfe段是倾角θ=60°的直轨道bced段是半径r=0.6m的圆弧轨道且与abfe相切轨道末端cd点切线与一放置在光滑水平地面上质量M.=2kg的木板上表面平滑连接在abef间有垂直于轨道平面向下的匀强磁场定值电阻R.=1Ω把质量为m=1kg电阻不计的金属杆从距be高h=1m的导轨上静止释放杆在直轨道上先加速后匀速下滑如果杆与木板间摩擦因数μ=0.2取g=10m/s2求1杆运动到cd时对轨道的压力F.大小及杆由静止下滑到cd的过程中R.上产生的焦耳热Q.2要使杆不从木板上掉下的木板最小长度s
如图甲所示在光滑水平面上有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd边长为L.质量为m电阻为R.在水平外力的作用下线框从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动穿过磁感应强度为B.的匀强磁场磁场方向与线圈平面垂直线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示则下列说法正确的是
匀强磁场方向垂直纸面规定向里的方向为正磁感强度B.随时间t变化规律如图甲所示在磁场中有一细金属圆环圆环平面位于纸面内如图乙所示令分别表示Oaabbc段的感应电流分别表示金属环对应感应电流时其中很小段受到的安培力则
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
如图所示通过水平绝缘传送带输送完全相同的铜线圈线圈等距离排列且与传送带以相同的速度匀速运动.为了检测出个别未闭合的不合格线圈让传送带通过一固定匀强磁场区域磁场方向垂直于传送带运动方向根据穿过磁场后线圈间的距离就能够检测出不合格线圈.通过观察图形判断下列说法正确的是
如图足够长的U.型光滑金属导轨平面与水平面成角0<<90°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金属棒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棒接入电路的电阻为R.从释放开始当流过棒某一横截面的电量为q时金属棒的速度大小为则金属棒在这一过程中
电子感应加速器的基本原理如图所示在上下两个电磁铁形成的异名磁极之间有一个环形真空室图甲为侧视图图乙为真空室的俯视图电磁铁中通以交变电流使两极间的磁场周期性变化从而在真空室内产生感生电场将电子从电子枪右端注入真空室电子在感生电场的作用下被加速同时在洛伦兹力的作用下在真空室中沿逆时针方向图乙中箭头方向做圆周运动由于感生电场的周期性变化使电子只能在某段时间内被加速但由于电子的质量很小故在极短时间内被加速的电子可在真空室内回旋数10万以至数百万次并获得很高的能量若磁场的磁感应强度B.图乙中垂直纸面向外为正随时间变化的关系如图丙所示不考虑电子质量的变化则下列说法中正确的是
将一条形磁铁从相同位置插入到闭合线圈中的同一位置第一次缓慢插入第二次快速插入两次插入过程中不发生变化的物理量是
如图所示两根相距为d的足够长的平行金属导轨位于水平的xy平面内一端接有阻值为R.的电阻在x>0的一侧存在沿竖直方向向里的均匀磁场磁感强度B.随x的增大而增大B.=kx式中k是一常量一金属直杆与金属导轨垂直可在导轨上滑动当t=0时位于x=0处速度为v0方向沿x轴正方向在运动过程中有一大小可调节的外力F.作用于金属杆以保持金属杆的加速度恒定大小为a方向沿x轴的负方向设除外接的电阻R.外所有其他电阻都可以忽略且杆只能向右运动则1该回路中的感应电流持续的时间有多长2当金属杆的速度大小为v0/2时回路中的感应电流有多大3若金属杆的质量为m施加于金属杆上的外力F.与时间t的关系如何
如图所示空间有范围足够大的匀强磁场磁场方向竖直向下在其间竖直放置两彼此正对的相同金属圆环两环相距L.用外力使一根长度也为L.的金属杆沿环匀速率运动用导线将金属杆和外电阻相连整个过程只有金属杆切割磁感线已知磁感应强度大小为B.圆环半径R.杆转动角速度为金属杆和电阻的阻值均为r其它电阻不计则
如图甲所示两根足够长电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=2m导轨平面与水平面成θ=30°角上端连接阻值R.=1.5Ω的电阻质量为m=0.4kg阻值r=0.5Ω的匀质金属棒ab放在两导轨上距离导轨最上端为L2=4m棒与导轨垂直并保持良好接触整个装置处于一匀强磁场中该匀强磁场方向与导轨平面垂直磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示g=10m/s21保持ab棒静止在0~4s内通过金属棒ab的电流大小和方向2为了保持ab棒静止需要在棒的中点施加一垂直于棒且平行于导轨平面的外力F.求2s时外力F.的大小和方向35s后撤去外力金属棒由静止开始向下滑动滑行1.1m恰好匀速运动求在此过程中电阻R.上产生的焦耳热
两根足够长的光滑导轨竖直放置间距为L.底端接阻值为R.的电阻将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端金属棒和导轨接触良好导轨所在平面与磁感应强度为B.的匀强磁场垂直如图所示除电阻R.外其余电阻不计现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放.则
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正确的是
如图所示两根平行金属导轨与水平面间的夹角α=30°导轨间距为l=0.50m金属杆abcd的质量均为m=1.0kg电阻均为r=0.10Ω垂直于导轨水平放置.整个装置处于匀强磁场中磁场方向垂直于轨道平面向上磁感应强度B.=2.0T.用平行于导轨方向的拉力拉着ab杆沿轨道以某一速度匀速上升时cd杆保持静止.不计导轨的电阻导轨和杆abcd之间是光滑的重力加速度g=10m/s2.求1回路中感应电流I.的大小.2拉力做功的功率.3若某时刻将cd杆固定同时将ab杆上拉力F.增大至原来的2倍求当ab杆速度v1=2m/s时杆的加速度和回路电功率P.1
如图a所示两条间距为h的水平虚线之间存在方向水平向里的匀强磁场磁感应强度大小按图b中B.-t图象变化图中Bo已知现有一个日字形刚性金属线框ABCDEF它的质量为mEF中间接有一开关S开关S.闭合时三条水平边框的电阻均为R.其余各边电阻不计AB=CD=EF=LAD=DE=h用两根轻质的绝缘细线把线框竖直悬挂住AB边恰好在磁场区域M1N1和M2N2的正中间开始开关S.处于断开状态t0未知时刻细线恰好松弛此后闭合开关同时剪断两根细线当CD边刚进入磁场上边界MiNi时线框恰好做匀速运动空气阻力不计求1t0的值2线框EF边刚离开磁场下边界M2N2时的速度3从剪断细线到线框EF边离开磁场下边界M2N2的过程中金属线框中产生的焦耳热
如图甲所示一固定的矩形导体线圈水平放置线圈的两端接一只小灯泡在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场.已知线圈的匝数n=100匝总电阻r=1.0Ω小灯泡的电阻R.=9.0Ω矩形导体线圈内磁通量随时间按如图乙所示的规律变化线圈中产生的感应电动势瞬时值的表达式为其中为磁通量的最大值T.为磁场变化的周期不计灯丝电阻随温度的变化求1线圈中产生感应电动势的最大值2小灯泡的电功率;3在磁感应强度变化的~时间内通过小灯泡的电荷量.
如图有两个磁感应强度大小均为B.方向相反的水平匀强磁场PQ为两个磁场的水平分界线磁场范围足够大一个半径为r质量为m电阻为R.的金属圆环垂直磁场方向由静止开始从位置Ⅰ圆心到分界线PQ的距离为hh>r开始下落当圆环运动到位置Ⅱ圆环直径刚好与分界线PQ重合时圆环刚好受力平衡则下列说法正确的是
在如图所示的甲乙丙三个装置中除导体棒ab可动外其余部分均固定不动甲图中的电容器C.原来不带电设导体棒导轨和直流电源的电阻均可忽略导体棒和导轨间的摩擦也不计图中装置均在水平面内且都处于方向垂直水平面即纸面向下的匀强磁场中导轨足够长今给导体棒ab一个方向向右的初速度v0在甲乙丙三种情形下导体棒ab的最终运动状态是
1如图1所示固定于水平面上的金属框架abcd处在竖直向下的匀强磁场中金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动框架的ab与dc平行bc与abdc垂直MN与bc的长度均为l在运动过程中MN始终与bc平行且与框架保持良好接触磁场的磁感应强度为B.A.请根据法拉第电磁感应定律推导金属棒MN中的感应电动势E.B.在上述情景中金属棒MN相当于一个电源这时的非静电力与棒中自由电子所受洛伦兹力有关请根据电动势的定义推导金属棒MN中的感应电动势E.2为进一步研究导线做切割磁感线运动产生感应电动势的过程现构建如下情景如图2所示在垂直于纸面向里的匀强磁场中一内壁光滑长为l的绝缘细管MN沿纸面以速度v向右做匀速运动在管的N.端固定一个电量为q的带正电小球可看做质点某时刻将小球释放小球将会沿管运动已知磁感应强度大小为B.小球的重力可忽略在小球沿管从N.运动到M.的过程中求小球所受各力分别对小球做的功
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
如图所示质量为M.的导体棒ab的电阻为r水平放在相距为l的竖直光滑金属导轨上.导轨平面处于磁感应强度大小为B.方向垂直于导轨平面向外的匀强磁场中.左侧是水平放置间距为d的平行金属板.导轨上方与一可变电阻R.连接导轨电阻不计导体棒与导轨始终接触良好.重力加速度为g.1调节可变电阻的阻值为R1=3r释放导体棒当棒沿导轨匀速下滑时将带电量为+q的微粒沿金属板间的中心线水平射入金属板间恰好能匀速通过.求棒下滑的速率v和带电微粒的质量m.2改变可变电阻的阻值为R2=4r同样在导体棒沿导轨匀速下滑时将该微粒沿原来的中心线水平射入金属板间若微粒最后碰到金属板并被吸收.求微粒在金属板间运动的时间t.
如图所示两个互连的金属圆环由粗细相同且同一种材料的金属丝缠绕而成左右两边金属环的匝数之比为2:1磁场垂直穿过左边金属环所在区域两圆环用导线电线连接其电阻可忽略不计当磁感应强度随时间均匀变化时在左边金属环内产生的感应电动势为E.则ab两点间的电势差为
如图所示平行且足够长的两条光滑金属导轨相距0.5m与水平面夹角为30°不计电阻广阔的匀强磁场垂直穿过导轨平面磁感应强度B.=0.4T垂直导轨放置两金属棒ab和cd长度均为L=0.5m电阻均为R=0.1Ω质量均为m=0.2kg两金属棒与金属导轨接触良好且可沿导轨自由滑动.现ab棒在外力作用下以恒定速度v1=2m/s沿着导轨向上滑动cd棒则由静止释放试求取g=10m/s21金属棒ab产生的感应电动势E12金属棒cd开始运动的加速度a和最终速度v2.
如图所示在匀强磁场中MNPQ是两根平行的金属导轨而ab、cd为串接有理想电压表和理想电流表的两根金属棒在ab、cd同时以相同速度沿导轨向右运动时下列结果正确的是
如图甲所示金属U型轨导一部分固定在水平面上长为l=1.5m宽为d=2.0m另一部分与水平面夹角为θ=30°右端接有电阻R.=3Ω在水平导轨右侧x=1.0m范围内存在垂直斜面向上的匀强磁场且磁感应强度B.随时间t变化规律如图乙所示在t=0时刻质量为m=0.1kg电阻为r=1Ω的导体棒以v0=2m/s的初速度从导轨的左端开始向右运动导体棒与水平导轨之间的动摩擦因数为μ=0.1与倾斜导轨间的摩擦不计不计导体棒与导轨之间的接触电阻及地球磁场的影响取g=10m/s21在导体棒进入磁场时立即施加一沿斜面向上的拉力可以使它做匀速直线运动这个力应多大2通过计算画出2s内回路电流随时间变化的图像3从t=0时刻开始直到棒第一次离开磁场的过程中回路产生的总热量是多少
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