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如图所示,光滑导轨倾斜放置,下端连一灯泡,匀强磁场垂直于导轨平面,当金属棒ab沿导轨下滑到稳定状态时,灯泡的电功率为P.,其他电阻不计,要使灯泡在棒稳定运动状态下的电功率为2P.,则应( )
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高中物理《2010-2011四川省绵阳中学高二下学期期中考试物理试题》真题及答案
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有一Π形光滑金属导轨倾斜放置两段平行轨道相距L.轨道所在平面与水平面间夹角为a有一垂直于轨道平面向上
10分如图所示平行光滑U.形导轨倾斜放置倾角为θ=30°导轨间的距离L.=1.0m电阻R.=3.0Ω
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
如图所示光滑导轨倾斜放置下端连一灯泡匀强磁场垂直于导轨平面当金属棒ab沿导轨下滑到稳定状态时灯泡的电
将导轨间距变为原来的
倍
换一电阻减半的灯泡
将磁场磁感应强度B.加倍
换一质量为原来
倍的金属棒
如图所示光滑导轨竖直放置匀强磁场的磁感应强度为B.=0.5T磁场方向垂直于导轨平面向外导体棒ab的长
如图所示在与水平方向成60°的光滑金属导轨间连一电源在相距1m的平行导轨上垂直于导轨放一重力为3N的
如图足够长的光滑导轨倾斜放置导轨宽度为l下端与电阻R.连接其它电阻不计匀强磁场垂直于导轨平面向上.若
电流方向从a到b
刚开始下滑瞬间产生的电动势为BLv
0
最终能匀速下滑
减少的重力势能全部等于电阻R.产生的内能
如图所示光滑足够长导轨倾斜放置导轨间距为L.=1m导轨平面与水平面夹角为θ=30o其下端连接一个灯泡
如图所示在匀强磁场B的区域内有一光滑倾斜金属导轨倾角为θ导轨间距为L在其上垂直导轨放置一根质量为m的
B.=mgsinθ/IL,方向垂直斜面向上
B.=mgcosθ/IL,方向垂直斜面向下
B.=mg/IL,方向沿斜面水平向左
B.=mgtgθ/IL,方向竖直向上
如图甲所示足够长的平行光滑金属导轨abcd倾斜放置两导轨之间的距离为L.=0.5m导轨平面与水平面间
如图所示足够长的光滑导轨倾斜放置其下端连接一个电阻为R.的灯泡匀强磁场垂直于导轨所在平面垂直导轨的导
感应电流在导体棒ab中方向从b到a
受到的安培力方向沿斜面向下,大小保持恒定
机械能一直减小
克服安培力做的功等于灯泡消耗的电能
如图所示MNPQ为同一水平面上的两平行金属导轨导轨处于垂直于导轨平面的匀强磁场中导轨上有接触良好的光
若磁场向上则cd将向右运动
若磁场向下则cd将向左运动
无论磁场向上或向下cd都不会动
无论磁场向上或向下,cd均将向右移动
10分如图所示平行光滑U.形导轨倾斜放置倾角为θ=30°导轨间的距离L.=1.0m电阻R.=3.0Ω
如图所示足够长平行金属导轨倾斜放置倾角为370宽度为0.5m电阻忽略不计其上端接一小灯泡电阻为1Ω一
2.5m/s,1W
5m/s,1W
7.5m/s,9W
15m/s,9W
如图所示平行光滑U.形导轨倾斜放置倾角为θ=30°导轨间的距离L.=1.0m电阻R.=3.0Ω导轨电
8分如图所示平行光滑U.形导轨倾斜放置倾角为θ=30°导轨间的距离L.=1.0m电阻R.=3.0Ω导
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导轨和导线电阻不计则垂直导轨
受到的安培力大小一直不变
受到的安培力方向沿斜面向上
导体棒的机械能一直增大
灯泡逐渐变亮
6.00分如图所示光滑导轨倾斜放置下端连一灯泡匀强磁场垂直于导轨平面当金属棒ab电阻不计沿导轨下滑达
将导轨间距变为原来的
倍
换一电阻值减半的灯泡
换一质量为原来了
倍的金属棒
将磁场磁感应强度B变为原来的
倍
如图所示水平放置的两根平行光滑金属导轨相距40cm质量为0.1kg的金属杆ab垂直于导轨放于其上导轨
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
感应电流从a流向b
导体棒ab受到的安培力方向平行斜面向上
导体棒ab一定匀加速下滑
灯泡亮度一直保持不变
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如图甲所示MNPQ为间距L.=0.5m足够长的平行导轨NQ⊥MN导轨的电阻均不计导轨平面与水平面间的夹角θ=37°NQ间连接有一个R.=4Ω的电阻有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上磁感应强度为B.0=1T将一根质量为m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上且与导轨接触良好现由静止释放金属棒当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度已知在此过程中通过金属棒截面的电量q=0.2C且金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8求1金属棒与导轨间的动摩擦因数μ2cd离NQ的距离s3金属棒滑行至cd处的过程中电阻R.上产生的热量4若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0从此时刻起让磁感应强度逐渐减小为使金属棒中不产生感应电流则磁感应强度B.应怎样随时间t变化写出B.与t的关系式
如右图所示两足够长的光滑金属导轨竖直放置相距为L.一理想电流表与两导轨相连匀强磁场与导轨平面垂直.一质量为m有效电阻为R.的导体棒在距磁场上边界h处静止释放.导体棒进入磁场后流经电流表的电流逐渐减小最终稳定为I..整个运动过程中导体棒与导轨接触良好且始终保持水平不计导轨的电阻.求1磁感应强度的大小B.2电流稳定后导体棒运动速度的大小v3流经电流表电流的最大值I.m.
如图所示在与水平方向成600角的光滑金属导轨间连一电源在相距1m的平行导轨上放一重为3N的金属棒ab棒上通以3A的电流磁场方向竖直向上这时棒恰好静止求1匀强磁场的磁感应强度大小2ab棒对导轨的压力
如图所示由导体棒ab和矩形线框cdef组成的10图案在匀强磁场中一起向右匀速平动匀强磁场的方向垂直线框平面向里磁感应强度B.随时间均匀增大则下列说法正确的是
如图所示电阻忽略不计的两根两平行的光滑金属导轨竖直放置其上端接一阻值为3Ω的定值电阻R.在水平虚线L1L2间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场B.磁场区域的高度为d=0.5m导体棒a的质量ma=0.2kg电阻Ra=3Ω导体棒b的质量mb=0.1kg电阻Rb=6Ω它们分别从图中M.N.处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动都能匀速穿过磁场区域且当b刚穿出磁场时a正好进入磁场.设重力加速度为g=10m/s2不计ab棒之间的相互作用导体棒始终与导轨垂直且与导轨接触良好求1在整个过程中ab两棒分别克服安培力所做的功2导体棒a从图中M.处到进入磁场的时间3M.点和N.点距L1的高度
如图均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置当a绕O.点在其所在平面内旋转时b中产生顺时针方向的感应电流且具有收缩趋势由此可知圆环a
如图空间某区域中有一匀强磁场磁感应强度方向水平且垂直于纸面向里磁场上边界b和下边界d水平在竖直面内有一矩形金属线圈线圈上下边的距离很短下边水平线圈从水平面a开始下落已知磁场上下边界之间的距离大于水平面ab之间的距离若线圈下边刚通过水平面bc位于磁场中和d时线圈所受到的磁场力的大小分别为和则
如图甲所示在磁感应强度B.=1.0T的有界匀强磁场中MN为边界用外力将边长为L.=10cm的正方形金属线框向右匀速拉出磁场以bc边刚离开磁场的时刻为计时起点即此时t=0在线框拉出磁场的过程中ab边受到的磁场力F.随时间t变化的关系如图乙所示t=0.02s时金属框中的感应电流I.=_____________A金属框拉出的过程中产生的焦耳热为_____________J
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
如图粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时若线圈始终不动则关于线圈受到的支持力F.N.及在水平方向运动趋势的正确判断是
如图所示螺线管横截面积为S.线圈匝数为N.电阻为R.1管内有水平向左的变化磁场螺线管与足够长的平行金属导轨MNPQ相连并固定在同一平面内与水平面的夹角为q两导轨间距为L.导轨电阻忽略不计导轨处于垂直斜面向上磁感应强度为B.0的匀强磁场中金属杆ab垂直导轨杆与导轨接触良好并可沿导轨无摩擦滑动已知金属杆ab的质量为m电阻为R.2重力加速度为g忽略螺线管磁场对金属杆ab的影响忽略空气阻力1为使ab杆保持静止求通过ab的电流的大小和方向2当ab杆保持静止时求螺线管内磁场的磁感应强度B.的变化率3若螺线管内方向向左的磁场的磁感应强度的变化率D.B./D.t=kk>0将金属杆ab由静止释放杆将沿斜面向下运动求当杆的速度为v时杆的加速度大小
如图所示宽为0.5m的光滑水平金属框架固定在方向竖直向下磁感应强度大小为B.=0.80T的匀强磁场中框架左端连接一个R.=0.4Ω的电阻框架上面置一电阻r=0.1Ω的金属导体abab长为0.5mab始终与框架接触良好且在水平恒力F.作用下以v=1.25m/s的速度向右匀速运动设水平金属框架足够长轨道电阻及接触电阻忽略不计1试判断金属导体ab两端哪端电势高2求通过金属导体ab的电流大小3求水平恒力F.对金属导体ab做功的功率
如图所示将一条形磁铁沿闭合线圈中心轴线以不同速度匀速穿过线圈第一次所用时间为t1第二次所用时间为t2则
如图所示在水平面上固定一光滑金属导轨HGDEFE.F.∥GHDE=EF=DG=GH=EG=L..一质量为m足够长导体棒AC垂直EF方向放置于在金属导轨上导轨与导体棒单位长度的电阻均为r.整个装置处在方向竖直向下磁感应强度为B.的匀强磁场中.现对导体棒AC施加一水平向右的外力使导体棒从D.位置开始以速度v0沿EF方向做匀速直线运动导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触.1求导体棒运动到FH位置即将离开导轨时FH两端的电势差.2关于导体棒运动过程中回路产生感应电流小明和小华两位同学进行了讨论.小明认为导体棒在整个运动过程中是匀速的所以回路中电流的值是恒定不变的小华则认为前一过程导体棒有效切割长度在增大所以电流是增大的后一过程导体棒有效切割长度不变电流才是恒定不变的.你认为这两位同学的观点正确吗?请通过推算证明你的观点.3求导体棒从D.位置运动到EG位置的过程中导体棒上产生的焦耳热.
水平固定放置的足够长的U.形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中如图所示在导轨上放着金属棒ab开始时ab棒以水平初速度v0向右运动最后静止在导轨上就导轨光滑和粗糙两种情况比较这个过程
如图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=37º角下端连接阻值为R.的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.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.求⑴求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小⑵当金属棒下滑速度达到稳定时电阻R.消耗的功率为8W求该速度的大小g=10m/s2sin37º=0.6cos37º=0.8
如图两根足够长的光滑平行直导轨MNPQ与水平面成θ角放置两导轨间距为L.M.P.两点间接有阻值为R.的电阻一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上并与导轨垂直整套装置处于磁感应强度为B.的匀强磁场中磁场方向垂直于导轨平面向上导轨和金属杆接触良好它们的电阻不计现让ab杆由静止开始沿导轨下滑⑴求ab杆下滑的最大速度vm⑵ab杆由静止释放至达到最大速度的过程中电阻R.产生的焦耳热为Q.求该过程中ab杆下滑的距离x及通过电阻R.的电量q
如图甲所示空间存在一宽度为2L.有界匀强磁场磁场方向垂直纸面向里在光滑绝缘水平面内有一边长为L.的正方形金属线框其质量m=1kg电阻R.=4Ω在水平向左的外力F.作用下以初速度v0=4m/s匀减速进入磁场线框平面与磁场垂直外力F.大小随时间t变化的图线如图乙所示以线框右边刚进入磁场时开始计时求1匀强磁场的磁感应强度B.2线框进入磁场的过程中通过线框的电荷量q3判断线框能否从右侧离开磁场说明理由
如图所示为用足够宽的铝板制成的匚形框的主视图一质量为m且带电的小球用绝缘细线悬挂在上板的中点处整个装置置于匀强磁场中磁感线方向沿水平方向并与匚形框的MN板垂直匚形框正以速度v向右匀速运动若悬线拉力为T.则
如图所示光滑金属直轨道MN和PQ固定在同一水平面内MNPQ平行且足够长两轨道间的宽度L.=0.50m轨道左端接一阻值R.=0.50Ω的电阻轨道处于磁感应强度大小B.=0.40T方向竖直向下的匀强磁场中质量m=0.50kg的导体棒ab垂直于轨道放置在沿着轨道方向向右的力F.作用下导体棒由静止开始运动导体棒与轨道始终接触良好并且相互垂直不计轨道和导体棒的电阻以及空气阻力1若力F.的大小保持不变且F.=1.0N求a.导体棒能达到的最大速度大小vmb.导体棒的速度v=5.0m/s时导体棒的加速度大小a2若力F.的大小是变化的在力F.作用下导体棒做初速度为零的匀加速直线运动加速度大小a=2.0m/s2从力F.作用于导体棒的瞬间开始计时经过时间t=2.0s求力F.的冲量大小I.
如图所示在距离水平地面h=0.8m的虚线的上方有一个方向垂直于纸面水平向内的匀强磁场.正方形线框abcd的边长l=0.2m质量m=0.1kg电阻R.=0.08Ω.一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮一端连线框另一端连一质量M.=0.2kg的物体A.开始时线框的cd在地面上各段绳都处于伸直状态从如图所示的位置由静止释放物体A.一段时间后线框进入磁场运动已知线框的ab边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动.当线框的cd边进入磁场时物体A.恰好落地同时将轻绳剪断线框继续上升一段时间后开始下落最后落至地面.整个过程线框没有转动线框平面始终处于纸面内g取10m/s2.求1匀强磁场的磁感应强度B.2线框从开始运动到最高点用了多长时间3线框落地时的速度多大
如图所示正方形导线框ABCD之边长l=10cm质量m=50g电阻R.=0.1Ω让线框立在地面上钩码质量m′=70g用不可伸长的细线绕过两个定滑轮连接线框AB边的中点和钩码线框上方某一高度以上有匀强磁场B.=1.0T当钩码由图示位置被静止释放后线框即被拉起上升到AB边进入磁场时就作匀速运动细绳质量绳与滑轮间的摩擦和空气阻力均不计g取10m/s2求1线框匀速进入磁场时其中的电流2线框全部进入磁场所用的时间3线框从图示位置到AB边恰好进入磁场时上升的高度
用密度为d电阻率为横截面积为A.的薄金属条制成边长为L.的闭合正方框abb′a′.如图所示金属方框水平放在磁极的狭缝间方框平面与磁场方向平行.设匀强磁场仅存在于相对磁极之间其他地方的磁场忽略不计.可认为方框的aa′和bb′边都处于磁极间极间磁感应强度大小为B.方框从静止开始释放其平面在下落过程中保持水平不计空气阻力.1求方框下落的最大速度vm设磁场区域在竖直方向足够长2若已知方框下落的时间为t时下落的高底为h其速度为vtvt
如图所示磁场的方向垂直于xy平面向里磁感强度B.沿y方向没有变化沿x方向均匀增加每经过1cm增加量为1.0×10-4T即=1.0×10-4T/cm有一个长L.=20cm宽h=10cm的不变形的矩形金属线圈以v=20cm/s的速度沿x方向运动.则线圈中感应电动势E.为若线圈电阻R=0.02为保持线圈的匀速运动需要外力大小为.
如图10所示在光滑水平面上有一长为L.1宽为L.2的单匝矩形闭合导体线框abcd处于磁感应强度为B.的有界匀强磁场中其ab边与磁场的边界重合线框由同种粗细均匀的导线制成它的总电阻为R.现将用垂直于线框ab边的水平拉力将线框以速度v向右沿水平方向匀速拉出磁场此过程中保持线框平面与磁感线垂直且ab边与磁场边界平行求线框被拉出磁场的过程中1通过线框的电流2线框中产生的焦耳热3线框中ab两点间的电压大小
如图甲所示在水平面上固定有长为L.=2m宽为d=1m的金属U型导轨在U型导轨右侧l=0.5m范围内存在垂直纸面向里的匀强磁场其磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示在t=0时刻质量为m=0.1kg的导体棒以v0=1m/s的初速度从导轨的左端开始向右运动导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.1导轨与导体棒单位长度的电阻均为λ=0.2Ω/m不计导体棒与导轨之间的接触电阻及地球磁场的影响求1导体棒从t=0时刻开始向右运动直至末速为零所需的时间2导体棒从t=0时刻开始向右运动直至末速为零时离左端的位置34s内回路中电流的大小并判断电流方向44s内回路产生的焦耳热
两根相距L.=0.5m的足够长的金属导轨如图甲所示放置他们各有一边在同一水平面上另一边垂直于水平面金属细杆abcd的质量均为m=50g电阻均为R.=1.0Ω它们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μ=0.5导轨电阻不计整个装置处于磁感应强度大小B.=1.0T方向竖直向上的匀强磁场中当ab杆在平行于水平导轨的拉力F.作用下沿导轨向右运动时从某一时刻开始释放cd杆并且开始计时cd杆运动速度vcd随时间变化的图像如图乙所示在0~1.0s和2.0~3.0s内cd杆做匀变速直线运动1求在0~1.0s时间内回路中感应电流的大小2求在0~3.0s时间内ab杆在水平导轨上运动的最大速度3已知1.0~2.0s内ab杆做匀加速直线运动在图丙中画出在0~3.0s内拉力F.随时间变化的图像不需要写出计算过程只需画出图线甲乙丙
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垂直在闭合回路进入磁场的过程中下列结论正确的是
如图所示虚线两侧有垂直线框平面磁感应强度均为B.的匀强磁场直角扇形导线框半径为L.总电阻为R.绕垂直于线框平面轴O.以角速度ω匀速转动线框从图中所示位置开始转动一周的过程中线框内感应电流的有效值是
如图所示用铝板制成的型板框将一质量为m的带电小球用绝缘细杆悬挂在框中杆与竖直线成30°夹角现使整体在匀强磁场B.中沿垂直于磁场方向以加速度a向左做匀加速直线运动求框加速过程中杆对小球的拉力设框中的磁场强度B.始终保持不变球在框的中央
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