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如图所示,在光滑绝缘的水平面的上方存在有竖直方向的匀强磁场,AB.CD是磁场区域的边界。一个边长比磁场宽度小的正方形闭合导线框以一定的水平速度冲向磁场区域并穿过磁场。比较导线框进入磁场的过程和离开磁场...
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高中物理《安徽省2011年省级示范高中名校高三联考理科综力能力测试(物理)》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
如图所示在水平方向的匀强磁场中固定着与水平面夹角为α的光滑绝缘斜面.把一个带负电的小球从斜面顶端由静
某空间存在着如图所示的垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度B.=1T图中竖直虚线是磁场的左边界当质量为m
(可以看成质点)沿光滑绝缘水平面,以v
0
=20m/s的速度垂直进入磁场后,下列说法中正确的是(重力加速度g取10m/s
2
) ( )A.物块A.进入磁场后运动状态不会改变
物块A.进入磁场后对水平面的压力增大
物块A.进入磁场后将离开水平面做曲线运动
物块A.进入磁场后做匀加速直线运动
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
如图所示光滑水平面上存在一有界匀强磁场圆形金属线框在水平拉力的作用下通过磁场的左边界MN在此过程中线
线框内感应电流沿顺时针方向
线框内感应电流先增大后减小
水平拉力的大小与θ无关
水平拉力的方向与θ有关
如图甲所示空间存在一宽度为2L.的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.
如图所示质量为m带电荷量为q的小球用长为l的绝缘细线悬挂于O.点处于垂直于纸面向里的磁感应强度为B.
如图所示质量为m带电量为+q的小滑块放在绝缘的水平面上空间充满磁感强度为B.的水平匀强磁场磁场方向垂
滑块在水平面上滑行的时间大于
滑块在水平面上滑行的时间等于
若另加一个电场强度E.=Bv0,方向竖直向上的匀强电场,滑块将在水平面上作匀变速运动
若另加一个电场强度
,方向竖直向上的匀强电场,滑块将在水平面上作匀速运动
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
)此过程中通过线框截面的电量为 (
)此过程中回路产生的电能为mv
2
(
)此时线框的加速度为 (
)此时线框中的电功率为
如图所示光滑绝缘的水平面上方左边有垂直纸面向里的匀强磁场右边有竖直向上的匀强电场质量为m带电量为q正
如图所示在水平面上有一固定的U.形金属框架框架上放置一金属杆ab不计摩擦在竖直方向上有匀强磁场则
若磁场方向竖直向上并增大时,杆ab将向右移动
若磁场方向竖直向上并减小时,杆ab将向右移动
若磁场方向竖直向下并增大时,杆ab将向右移动
若磁场方向竖直向下并减小时,杆ab将向左移动
14分如图19所示水平地面上有一辆固定有长为L.的竖直光滑绝缘管的小车管的底部有一质量m=0.2g电
如图所示将带电量Q=0.5C质量m’=0.3kg的滑块放在小车绝缘板的右端小车的质量M=0.5kg滑
21分如图所示水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车管的底部有一质量m=0.2g电荷量q=8×1
12分如图所示水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车管的底部有一质量m=0.2g电荷量q=8×1
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
如图所示在与水平面成q角的光滑平行的金属导轨上放一导体棒ab第一种情况加一个竖直向上的匀强磁场第二种
光滑绝缘水平面上有一个带电质点正在以速度v向右运动如果加一个竖直向下的匀强磁场经过一段时间后该质点的
如图所示在光滑绝缘的水平面内对角线AC将边长为L.的正方形分成ABC和ADC两个区域ABC区域有垂直
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将一质量为m总电阻为R.长为l宽为l0的矩形线框MNPQ静止搁置在水平平行绝缘导轨上平行导轨的间距也为l如图所示线框与导轨之间的动摩擦因数为μ在线框左侧的导轨上有一长为l即aa1=l宽度为l0磁感应强度均为B.的间隔着分布的相同有界匀强磁场相邻的磁场区域间距为dd>l0磁场的边界aa1bb1垂直于导轨磁场的方向竖直向上现用大小为F.的拉力水平向左作用在线框线框恰好能够匀速地穿过磁场区域aa1b1b若当地的重力加速度为g求1线框通过aa1b1b磁场区域时的运动速度2F.作用前MN与aa1之间的距离3线框在通过aa1b1b磁场区域的过程中所生的电热
如图平行正对的两金属圆环
用一根横截面积为S.电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r的圆环ab为圆环的一条直径如图在ab左侧存在一个匀强磁场磁场垂直圆环所在平面方向如图所示磁感应强度大小随时间的变化率=kk
如图所示金属棒a从高为h处由静止沿光滑的弧形导轨下滑进入光滑导轨的水平部分导轨的水平部分处于竖直向下的匀强磁场中在水平部分原先静止有另一根金属棒b已知ma=2mmb=m整个水平导轨足够长并处于广阔的匀强磁场中假设金属棒a始终没跟金属棒b相碰重力加速度为g求1金属棒a刚进入水平导轨时的速度2两棒的最终速度3在上述整个过程中两根金属棒和导轨所组成的回路中消耗的电能
如图所示矩形导体线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动沿着OO′方向观察线圈沿逆时针方向转动已知匀强磁场的磁感强度为B.线圈匝数为nab边的边长为l1ad边的边长为l2线圈电阻为R.转动的角速度为则当线圈转至图示位置时
闭合电路的一部分导线ab处于匀强磁场中下图中各情况下导线都在纸面内运动那么下列判断中正确的是
如图甲所示P.Q.为水平面内平行放置的金属长直导轨间距为d处在大小为B.方向竖直向下的匀强磁场中.一根质量为m电阻为r的导体棒ef垂直于P.Q.放在导轨上导体棒ef与P.Q.导轨之间的动摩擦因数为μ.质量为M.的正方形金属框abcd边长为L.每边电阻均为r用细线悬挂在竖直平面内ab边水平线框的ab两点通过细导线与导轨相连金属框上半部分处在大小为B.方向垂直框面向里的匀强磁场中下半部分处在大小也为B.方向垂直框面向外的匀强磁场中不计其余电阻和细导线对ab点的作用力.现用一电动机以恒定功率沿导轨方向水平牵引导体棒ef向左运动从导体棒开始运动计时悬挂线框的细线拉力T.随时间的变化如图乙所示求1t0时间以后通过ab边的电流2t0时间以后导体棒ef运动的速度3电动机的牵引力功率P.
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
竖直放置的平行金属导轨AB.CD上端接有电阻R.置于磁感应强度为B.的匀强磁场中磁场方向与导轨平面垂直如图所示一质量为m的金属杆ab横跨在平行导轨上且ab与导轨接触良好若ab杆在竖直向上的外力F.作用下匀速上升在不计金属杆ab与导轨电阻不计摩擦的情况下则
有一个金属丝圆环圆面积为S.电阻为r放在磁场中让磁感线垂直地穿过圆环所在平面在△t时间内磁感应强度的变化为△B.通过金属丝横截面的电量q与下面哪个量的大小无关
矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴转动线圈共100匝转动的角速度为π/3rad/s在转动过程中穿过线圈磁通量的最大值为0.03Wb则1线圈平面转到与磁感线平行时感应电动势为多少2当线圈平面与中性面夹角为π/3时感应电动势为多少
如图所示两块水平放置的平行金属板间距为d定值电阻的阻值为R.竖直放置的线圈匝数为n绕制线圈的导线的电阻也为R.其它导线的电阻忽略不计竖直向上的磁场B.穿过线圈在两极板中一个质量为m电荷量为q带正电的油滴恰好处于静止状态则磁场B.的变化情况是
如图所示两根平行金属导轨相距L.上端接有直流电源电源电动势为E.内阻为r导轨的倾斜部分与水平面成θ角水平部分右端与阻值为R.的电阻相连倾斜部分存在垂直斜面向上的匀强磁场水平部分存在垂直水平面向下的匀强磁场两部分磁场的磁感应强度大小相等倾斜导轨与水平导轨光滑连接金属棒a与导轨接触良好质量为m电阻也为R.金属导轨固定不动且电阻不计不计一切摩擦导轨的倾斜部分和水平部分都足够长求1开关闭合时金属棒a恰能处于静止状态求匀强磁场磁感应强度的大小2断开开关从静止释放金属棒a在金属棒a进入水平轨道后电路中产生的最大焦耳热为多少
物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用下面列举的四种器件中利用电磁感应原理工作的是
如图所示在水平地面MN上方空间存在一垂直纸面向里磁感应强度B.=1T的有界匀强磁场区域上边界EF距离地面的高度为H..正方形金属线框abcd的质量m=0.02kg边长L.=0.1mL
如图固定在水平面上的U.形金属框上静止放置有一金属杆ab整个装置处于竖直向上的磁场中.当磁感应强度B.均匀减小时杆ab总保持静止则在这一过程中
一单匝矩形线圈abcd放置在水平面内线圈面积为S=100cm2线圈处在匀强磁场中磁场方向与水平方向成30°角求1若磁场的磁感应强度B=0.1T则穿过线圈的磁通量为多少2若磁感应强度方向改为与线圈平面垂直且大小按B=0.1+0.2tT的规律变化线圈中产生的感应电动势为多大
如图所示相距0.5m足够长的两根光滑导轨与水平面成37°角导轨电阻不计下端连接阻值为2Ω的电阻R.导轨处在磁感应强度B.=2T的匀强磁场中磁场方向垂直导轨平面斜向上abcd为水平金属棒且与导轨接触良好它们的质量均为0.5kg电阻均为2Ωab棒与一绝缘水平细绳相连处于静止状态现让cd棒从静止开始下滑直至与ab相连的细绳刚好被拉断在此过程中电阻R.上产生的热量为0.5J已知细线能承受的最大拉力为5N.求细绳被拉断时g=10m/s2sin37°=0.61ab棒中的电流大小2cd棒的速度大小3cd棒下滑的距离
如图所示两根平行金属导轨相距L.上端接有直流电源电源电动势为E.内阻为r导轨的倾斜部分与水平面成θ角水平部分右端与阻值为R.的电阻相连倾斜部分存在垂直斜面向上的匀强磁场水平部分存在垂直水平面向下的匀强磁场两部分磁场的磁感应强度大小相等倾斜导轨与水平导轨光滑连接金属棒a与导轨接触良好质量为m电阻也为R.金属导轨固定不动且电阻不计不计一切摩擦导轨的倾斜部分和水平部分都足够长求1开关闭合时金属棒a恰能处于静止状态求匀强磁场磁感应强度的大小2断开开关从静止释放金属棒a在金属棒a进入水平轨道后电路中产生的最大焦耳热为多少
如图所示固定在水平绝缘平面上足够长的金属导轨不计电阻但表面粗糙导轨左端连接一个电阻R.质量为m的金属棒电阻也不计放在导轨上并与导轨垂直整个装置放在匀强磁场中磁场方向与导轨平面垂直.用水平恒力F.把ab棒从静止起向右拉动的过程中
如图间距为L.的平行金属导轨上有一电阻为r的金属棒ab与导轨接触良好.导轨一端连接电阻R.其它电阻不计磁感应强度为B.金属棒ab以速度v向右作匀速运动则
有一个金属丝圆环圆面积为S.电阻为r放在磁场中让磁感线垂直地穿过圆环所在平面在△t时间内磁感应强度的变化为△B.通过金属丝横截面的电量q与下面哪个量的大小无关
把导体匀速拉上斜面如图所示不计棒和导轨的电阻且接触面光滑匀强磁场磁感应强度B.垂直框面向上则下列说法正确的是A.拉力做的功等于棒的机械能的增量B.合力对棒做的功等于棒的动能的增量C.拉力与棒受到的磁场力的合力为零D.拉力对棒做的功与棒克服重力做的功之差等于回路中产生电能
如图所示两块水平放置的平行金属板间距为d定值电阻的阻值为R.竖直放置的线圈匝数为n绕制线圈的导线的电阻也为R.其它导线的电阻忽略不计竖直向上的磁场B.穿过线圈在两极板中一个质量为m电荷量为q带正电的油滴恰好处于静止状态则磁场B.的变化情况是
如图所示有两根足够长不计电阻相距L.的平行光滑金属导轨cdef与水平面成θ角固定放置底端接一阻值为R.的电阻在轨道平面内有磁感应强度为B.的匀强磁场方向垂直轨道平面斜向上.现有一平行于ce垂直于导轨质量为m电阻不计的金属杆ab在沿轨道平面向上的恒定拉力F.作用下从底端ce由静止沿导轨向上运动当ab杆速度达到稳定后撤去拉力F.最后ab杆又沿轨道匀速回到ce端.已知ab杆向上和向下运动的最大速度相等.求:拉力F.和杆ab最后回到ce端的速度v.
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
一个闭合的正方形线圈放在匀强磁场中线圈平面与磁感线垂直当磁场的磁感应强度发生均匀变化时可在线圈内产生的感应电动势为E..若要使线圈内产生的感应电动势变为2E可采用的方法有
如图所示两根足够长的直金属导轨MNPQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上两导轨间距为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匀强磁场中磁场方向垂直于斜面向上导轨和金属杆的电阻可忽略让金属杆ab沿导轨由静止开始下滑经过足够长的时间后金属杆达到最大速度vm在这个过程中电阻R.上产生的热为Q.导轨和金属杆接触良好不考虑杆与导轨之间的摩擦力已知重力加速度为g1求磁感应强度的大小2金属杆在加速下滑过程中当速度达到vm时求此时杆的加速度大小
如图甲所示足够长的光滑平行金属导轨MNPQ所在平面与水平面成30°角两导轨的间距l=0.50m一端接有阻值R.=1.0Ω的电阻质量m=0.10kg的金属棒ab置于导轨上与轨道垂直电阻r=0.25Ω整个装置处于磁感应强度B.=1.0T的匀强磁场中磁场方向垂直于导轨平面向下t=0时刻对金属棒施加一平行于导轨向上的外力F.使之由静止开始沿斜面向上运动运动过程中电路中的电流随时间t变化的关系如图乙所示电路中其他部分电阻忽略不计g取10m/s2求14.0s末金属棒ab瞬时速度的大小24.0s末力F.的瞬时功率
如图所示MN是一根固定的通电直导线电流方向向上.今将一金属线框abcd放在导线上让线框的位置偏向导线的左边两者彼此绝缘.当导线中的电流突然增大时线框整体受力情况为
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