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如图所示,一通电螺线管放在闭合金属线圈内,螺线管的中轴线正好和线圈的一条直径MN重合.若要使线圈中产生顺时针的感应电流,可采用的方法是 ...
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高中物理《山东省枣庄市2009—2010学年高三第一学期期末考试物理试题》真题及答案
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如图所示螺线管B.置于闭合金属圆环
的轴线上,当
中通过的电流I.减小时 ( )
A.环A.有收缩的趋势B.环A.有扩张的趋势
螺线管B.有缩短的趋势
螺线管B.有伸长的趋势
[Z-X-X-K]
如图一通电螺线管通有图示电流124小磁针放在螺线管周围3小磁针放在螺线管内部四个小磁针静止在如图所示
1
2
3
4
如图所示通电螺线管的上方有一个静止的小磁针轴线上右边的圆圈表示闭合电路中一部分导体的横截面.下列判断
通电螺线管的d端为N.极
导线的a端应接电源的负极
增大螺线管中的电流,通电螺线管周围的磁场减弱
闭合电路的这部分导体沿1、3方向运动不能产生感应电流
开关S.闭合后小磁针静止时的指向如图所示由此可知
a端是通电螺线管的N.极,c端是电源正极
a端是通电螺线管的N.极,c端是电源负极
b端是通电螺线管的N.极,d端是电源正极
b端是通电螺线管的N.极,d端是电源负极
如图所示在通电螺线管的中轴线上有一点a则该点磁感应强度的方向为
向右
向左
向上
向下
如图所示螺线管B.置于闭合金属圆环
的轴线上, 当
中通过的电流I.减小时 ( )
A.环A.有收缩的趋势B.环A.有扩张的趋势
螺线管B.有缩短的趋势
螺线管B.有伸长的趋势
如图所示闭合电路中一定长度的螺线管可自由伸缩通电时灯泡有一定亮度若将一软铁棒从螺线管一端迅速插入螺线
灯泡变亮,螺线管缩短
灯泡变暗,螺线管缩短
灯泡变亮,螺线管伸长
灯泡变暗,螺线管伸长
小明将小磁针放在螺线管内部电键S.断开小磁针諍止后如图a所示.闭合电键S.小磁针转动静止后如图b所示
通电螺线管的内部没有磁场
通电螺线管的内部存在磁场,磁场方向与电流的方向无关
通电螺线管的内部存在磁场,方向由螺线管的N.极指向S.极
通电螺线管的内部存在磁场,方向由螺线管的S.极指向N.极
增强通电螺线管的磁性可以采用______电螺线管的匝数增大通过螺线管的________和在通电螺线管
如图所示闭合开关小磁针静止时N极指向通电螺线管的6端则通电螺线管的n端是_________极在滑动变
一直导线平行于通电螺线管的轴线放置在螺线管的上方如图所示.如果直导线可以自由地运动且通以由a到b的电
从上向下看顺时针转动并靠近螺线管
从上向下看顺时针转动并远离螺线管
从上向下看逆时针转动并远离螺线管
从上向下看逆时针转动并靠近螺线管
弹簧下悬挂一条形磁铁磁铁下方有一通电螺线管如图所示为了是磁铁能受到通电螺线管的吸引力下列措施中可行的
减小线圈的匝数
将电源的两极对调
滑片P.向右滑动
滑片P.向左滑动
如图所示螺线管B.置于闭合金属环
的轴线上,
中有恒定电流,从某时刻起, 当B.中通过的电流逐渐变大时,则( )
A.环A.有缩小的趋势 B.环A.有扩张的趋势
螺线管B.有缩短的趋势
螺线管B.有伸长的趋势
如图所示为一通电螺线管与一小磁针静止时的情形请在图中标出螺线管的N极和电源的正负极
某小组同学利用磁传感器探究通电螺线管轴线上不同位置的磁感应强度如图甲所示.将传感器探头沿螺线管轴线移
螺线管内、螺线管内
螺线管内、螺线管外
螺线管外、螺线管外
螺线管外、螺线管内
放在通电螺线管旁的磁针静止时的指向如图所示标出通电螺线管的N.极S.极以及电源的+一极
如图所示通电螺线管置于闭合金属环a的轴线上当螺线管中电流I.减小时[]
环有缩小的趋势以阻碍原磁通量的减小
环有扩大的趋势以阻碍原磁通量的减小
环有缩小的趋势以阻碍原磁通量的增大
环有扩大的趋势以阻碍原磁通量的增大
如图所示开关闭合后螺线管通电产生磁场位于螺线管右则的小磁针会发生偏转请画出通电螺线管的N.S.极并用
开关S.闭合后小磁针静止时的指向如图所示由此可知
a端是通电螺线管的N.极,c端是电源正极
b端是通电螺线管的N.极,d端是电源负极
b端是通电螺线管的N.极,d端是电源正极
a端是通电螺线管的N.极,c端是电源负极
开关S.闭合后小磁针静止时的指向如图所示由此可知
a端是通电螺线管的N.极,c端是电源正极
b端是通电螺线管的N.极,d端是电源负极
b端是通电螺线管的N.极,d端是电源正极
a端是通电螺线管的N.极,c端是电源负极
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如图1所示匝数为n半径为r的圆形线圈垂直放在磁感应强度为B的匀强磁场中现将线圈在t时间内由圆形收缩为图1中的正方形则此过程中线圈的电动势大小为_________.
据报道1992年7月美国阿特兰蒂斯号航天飞机进行了一项卫星悬绳发电实验实验取得了部分成功航天飞机在赤道上空离地面约3000Km处由东向西飞行相对地面速度大约6.5×103m/s从航天飞机上向地心方向发射一颗卫星携带一根长20km电阻为800Ω的金属悬绳使这根悬绳与地磁场垂直作切割磁感线运动假设这一范围内的地磁场是均匀的磁感应强度为4×10-5T且认为悬绳上各点的切割速度和航天飞机的速度相同根据理论设计通过电离层由等离子体组成的作用悬绳可产生约3A的感应电流试求⑴金属悬绳中产生的感应电动势⑵悬绳两端的电压⑶航天飞机绕地球运行一圈悬绳输出的电能已知地球半径为6400km
两根固定在水平面上的光滑的平行金属导轨MN和PQ一端接有阻值为R.的电阻处于方向竖直向下的匀强磁场中在导轨上垂直导轨跨放质量为m的金属直杆金属杆的电阻为r金属杆与导轨接触良好导轨足够长且电阻不计金属杆在垂直杆的水平恒力F.作用下向右匀速运动时电阻R.上消耗的电功率是P.从某一时刻开始撤去水平力F.求撤去水平力F.后1通过电阻R.的电流方向是_______________________2金属杆的速度加速度如何变化简述原因3电阻R.上产生的焦耳热是多少4当电阻R.上消耗的电功率为时金属杆的加速度大小方向
如图甲所示光滑的平行长直金属导轨固定于水平面上间距为L..质量均为m电阻均为R.的两个导体棒ab和cd垂直导轨跨放在导轨上导体棒与导轨间的摩擦因数为μ导轨电阻不计且与导体棒均接触良好.在导轨间存在一竖直方向的均匀磁场磁感应强度大小为B.开始时两导体棒均静止在磁场中.现在一水平拉力作用下使导体棒ab以速度v1匀速向右运动设导轨足够长磁场区域足够大.1为使导体棒cd也能随ab棒而运动问μ最大不能超过多大2若以上条件已满足求导体棒cd所能达到的最大速度v23当导体棒cd以恒定的速度运动时求作用在导体棒ab上的拉力大小及其单位时间做的功4当导体棒cd以恒定的速度运动时此时电路中的电功率大小和焦耳热功率大小各为多少
如图2所示两条互相平行的光滑金属导轨位于水平面内距离为L=0.2m在导轨的一端接有阻值R=0.5Ω的电阻.在x0处有一与水平面垂直的均匀磁场磁感应强度B=0.5T一质量为m=0.1kg的金属直杆垂直放置在导轨上并以v0=2m/s的初速度进入磁场.在安培力和一垂直于杆的水平外力F的共同作用下做匀变速直线运动加速度大小为a=2m/s2方向与初速度方向相反设导轨和金属杆的电阻都可忽略不计且接触良好.求1电流为零时金属杆所处的位置2电流为最大值的一半时施加在金属杆上外力F的大小与方向3保持其他条件不变而初速度v0取不同值求开始时F的方向与初速度v0的取值关系.
如右图所示为一种自动跳闸的闸刀开关O.是转动轴
.下列关于感应电动势大小的说法中正确的是
磁悬浮列车是一种高速运载工具它是经典电磁学与现代超导技术相结合的产物磁悬浮列车具有两个重要系统一是悬浮系统利用磁力可由超导电磁铁提供使车体在导轨上悬浮起来与轨道脱离接触另一是驱动系统就是在沿轨道安装的绕组线圈中通上励磁电流产生随空间作周期性变化运动的磁场磁场与固定在车体下部的感应金属框相互作用使车体获得牵引力为了有助于了解磁悬浮列车的牵引力的来由我们给出如下的简化模型图10甲是实验车与轨道示意图图10乙是固定在车底部金属框与轨道上运动磁场的示意图水平地面上有两根很长的平行直导轨导轨间有竖直垂直纸面方向等距离间隔的匀强磁场B.l和B.2二者方向相反车底部金属框的宽度与磁场间隔相等当匀强磁场B.l和B.2同时以恒定速度v0沿导轨方向向右运动时金属框也会受到向右的磁场力带动实验车沿导轨运动设金属框垂直导轨的边长L.=0.20m总电阻R.=l.6Ω实验车与线框的总质量m=2.0kg磁场B.l=B.2=B.=1.0T磁场运动速度v0=10m/s回答下列问题1设t=0时刻实验车的速度为零求金属框受到的磁场力的大小和方向2已知磁悬浮状态下实验车运动时受到恒定的阻力f1=0.20N求实验车的最大速率vm3实验车A.与另一辆磁悬浮正常质量相等但没有驱动装置的磁悬浮实验车P.挂接设A.与P.挂接后共同运动所受阻力f2=0.50NA.与P.挂接并经过足够长时间后的某时刻撤去驱动系统磁场设A.和P.所受阻力保持不变求撤去磁场后A.和P.还能滑行多远
如图所示一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域.从BC边进入磁场区开始计时到
如图甲所示空间存在竖直向上的磁感应强度为B.的匀强磁场abcd是相互平行的间距为l的长直导轨它们处于同一水平面内左端由金属丝bc相连MN是跨接在导轨上质量为m的导体棒已知MN与bc的总电阻为R.abcd的电阻不计用水平向右的拉力使导体棒沿导轨做匀速运动并始终保持棒与导轨垂直且接触良好图乙是棒所受拉力和安培力与时间关系的图象已知重力加速度为g1求导体棒与导轨间的动摩擦因数μ2已知导体棒发生位移s的过程中bc边上产生的焦耳热为Q.求导体棒的电阻值3在导体棒发生位移s后轨道变为光滑轨道此后水平拉力的大小仍保持不变图丙中ⅠⅡ是两位同学画出的导体棒所受安培力随时间变化的图线判断他们画的是否正确若正确请说明理由若都不正确请你在图中定性画出你认为正确的图线并说明理由要求说理过程写出必要的数学表达式
如图B-6所示导线全部为裸导线半径为R的圆内有垂直于圆平面的匀强磁场磁感应强度为B一根长度大于2R的导线MN以速度v在圆环上无摩擦地自左端匀速滑到右端电路的固定电阻为r其余电阻不计在MN滑动过程中通过电阻r上的电流的平均值为__________当MN从圆外的左端滑到右端时通过r的电荷量为__________.
如图所示两足够长的平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L=1m导轨平面与水平面夹角导轨电阻不计磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上长为L=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金属棒的质量为m1=2kg电阻为R1=1两金属导轨的上端连接右侧电路电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板两板间的距离和板长均为d=0.5m定值电阻为R2=3现闭合开关S并将金属棒由静止释放重力加速度为g=10m/s2试求1金属棒下滑的最大速度为多大2当金属棒下滑达到稳定状态时整个电路消耗的电功率P为多少3当金属棒稳定下滑时在水平放置的平行金属间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3T在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2=3×10―4kg带电量为q=-1×10-4C.的液滴以初速度v水平向左射入两板间该液滴可视为质点要使带电粒子能从金属板间射出初速度v应满足什么条件
如图所示在与水平方向成θ=30°角的平面内放置两条平行光滑且足够长的金属轨道其电阻可忽略不计空间存在着匀强磁场磁感应强度B.=0.20T方向垂直轨道平面向上导体棒abcd垂直于轨道放置且与金属轨道接触良好构成闭合回路每根导体棒的质量m=2.0×10-2kg电阻r=5.0×10-2Ω金属轨道宽度l=0.50m现对导体棒ab施加平行于轨道向上的拉力使之沿轨道匀速向上运动在导体棒ab运动过程中导体棒cd始终能静止在轨道上g取10m/s2求1导体棒cd受到的安培力大小2导体棒ab运动的速度大小3拉力对导体棒ab做功的功率
如图所示矩形线框与长直导线在同一平面内当矩形线框从长直导线的左侧运动到右侧的过程中线框内感应电流的方向为
两根水平平行固定的光滑金属导轨宽为L.足够长在其上放置两根长也为L.且与导轨垂直的金属棒ab和cd它们的质量分别为2mm电阻阻值均为R.金属导轨及导线的电阻均可忽略不计整个装置处在磁感应强度大小为B.方向竖直向下的匀强磁场中1现把金属棒ab锁定在导轨的左端如图甲对cd施加与导轨平行的水平向右的恒力F.使金属棒cd向右沿导轨运动当金属棒cd的运动状态稳定时金属棒cd的运动速度是多大2若对金属棒ab解除锁定如图甲对cd施加与导轨平行的水平向右的恒力F.使金属棒cd向右沿导轨运动简述金属棒ab和金属棒cd的运动情况求出整个电路最终的发热功率3若对金属棒ab解除锁定如图乙使金属棒cd获得瞬时水平向右的初速度v0当它们的运动状态达到稳定的过程中金属棒ab中产生的热量是多少
如图所示在磁感应强度为0.6T的匀强磁场中让长为0.4m电阻为1Ω的导体棒AB在金属框上以5m/s的速度向右运动已知R=5Ω金属框其它部分的电阻忽略不计这时通过导体棒AB的电流为___________AAB棒受到的安培力为__________N
如图所示两根足够长的平行光滑导轨相距为0.5m电阻不计竖直放置B=0.8T的匀强磁场方向垂直于导轨平面向里两根相同的可动金属棒和质量为0.04kg电阻为0.5且与导轨接触良好导轨下端连接的电阻金属棒用一根细绳拉住细绳允许承受的最大拉力为0.64N现让棒从静止开始落下直至细绳刚被拉断此过程中电阻R.上产生的热量为0.2J求1此过程中棒和棒产生的热量2细绳被拉断瞬时棒的速度3细绳刚要被拉断时棒下落的高度
如图所示两根相互平行间距为L.的金属轨道MN和PQ固定在水平面内轨道所在空间存在竖直向上的匀强磁场磁感强度为B.在该轨道上垂直轨道方向放置两根金属杆ab和cd它们的电阻分别为R.1和R.2质量分别为m1和m2开始时两金属杆静止在轨道上某一时刻ab杆受到瞬间水平向右的冲量作用开始以初速度v0沿轨道滑动该瞬间cd杆的速度仍可视为零已知金属杆ab和cd在轨道上滑动时所受到的摩擦力可忽略不计金属轨道足够长且电阻不计金属杆与轨道接触良好以下说法正确的是
如图18所示上海磁悬浮列车专线西起上海地铁2号线的龙阳路站东至上海浦东国际机场专线全长29.863公里由中德两国合作开发的世界第一条磁悬浮商运线磁悬浮列车的原理如图20所示在水平面上两根平行直导轨间有竖直方向且等间距的匀强磁场B.1B.2导轨上有金属框abcd金属框的面积与每个独立磁场的面积相等当匀强磁场B.1B.2同时以速度v沿直线导轨向右运动时金属框也会沿直线导轨运动设直导轨间距为L.=0.4mB.1=B.2=1T磁场运动速度为v=5m/s金属框的电阻为R.=2Ω试求1若金属框不受阻力时金属框如何运动2当金属框始终受到f=1N的阻力时金属框相对于地面的速度是多少3当金属框始终受到1N的阻力时要使金属框维持最大速度每秒钟需要消耗多少能量这些能量是谁提供的
如图A所示固定于水平桌面上的金属架cdef处在一竖直向下的匀强磁场中磁感强度的大小为B.0金属棒ab搁在框架上可无摩擦地滑动此时adeb构成一个边长为l的正方形金属棒的电阻为r其余部分的电阻不计从t=0的时刻起磁场开始均匀增加磁感强度变化率的大小为kk=求1用垂直于金属棒的水平拉力F.使金属棒保持静止写出F.的大小随时间t变化的关系式2如果竖直向下的磁场是非均匀增大的即k不是常数金属棒以速度v0向什么方向匀速运动时可使金属棒中始终不产生感应电流写出该磁感强度Bt随时间t变化的关系式3如果非均匀变化磁场在0―t1时间内的方向竖直向下在t1―t2时间内的方向竖直向上若t=0时刻和t1时刻磁感强度的大小均为B.0且adeb的面积均为l2当金属棒按图B中的规律运动时为使金属棒中始终不产生感应电流请在图C中示意地画出变化的磁场的磁感强度Bt随时间变化的图像t1-t0=t2-t1<
如图3所示匀强磁场B=T方向竖直向下正方形线圈每边长为0.4m总电阻为0.16Ωaddccb三边为细金属线其质量可忽略.其中dc边固定不动ab边质量为100g将线框拉至水平后释放ab边经0.4s到达最低位置的速度为1.6m/s求此时线框中感应电流的瞬时值和感应电流的有效值.g取10m/s2.结果保留三位有效数字
如图1甲乙所示弯曲导体ab的弦长为L切割磁感线的速度为v磁感应强度为B则导体ab产生的电动势是多少
如图3所示边长为a的正方形闭合线框ABCD在匀强磁场中绕AB边匀速转动磁感应强度为B初时刻线框所在平面与磁感应线垂直经过t时间转过120°角求1线框内感应电动势在t时间内的平均值2转过120°角时感应电动势的瞬时值.
下列有关物理学史的说法正确的是
磁悬浮列车是一种高速低耗的新型交通工具它的驱动系统简化为如下模型固定在列车下端的动力绕组可视为一个矩形纯电阻金属框电阻为R.金属框置于xOy平面内长边MN长为l平行于y轴宽为d的NP边平行于x轴如图1所示列车轨道沿Ox方向轨道区域内存在垂直于金属框平面的磁场磁感应强度B.沿Ox方向按正弦规律分布其空间周期为λ最大值为B.0如图2所示金属框同一长边上各处的磁感应强度相同整个磁场以速度v0沿Ox方向匀速平移设在短暂时间内MNPQ边所在位置的磁感应强度随时间的变化可以忽略并忽略一切阻力列车在驱动系统作用下沿Ox方向加速行驶某时刻速度为vv
如图甲所示水平面上有两根不计电阻的金属导轨平行固定放置间距d=1m右端通过不计电阻的导线与阻值R0=9的小灯泡连接在矩形区域CDFE内有竖直向上的匀强磁场宽度L2=2m区域内磁场的磁感应强度随时间变化情况如图乙所示在t=0时一阻值R=1的导体棒在水平恒力F作用下由静止开始从位置AB沿导轨向右运动导体棒与导轨间的滑动摩擦力f=0.8N导体棒从位置AB运动到位置EF的过程中小灯泡的亮度没有发生变化且已知导体棒进入磁场后作匀速运动求1恒力F的大小2导体棒从位置AB运动到位置EF过程中恒力F做的功和灯泡消耗的电能3导体棒的质量m
如图所示线圈两端与电阻和电容器相连构成闭合回路在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁磁铁的S.极朝下在将磁铁的S.极插入线圈的过程中
如图所示导体棒abcd放在光滑水平导轨上cd棒通过滑轮悬挂一质量为m的物块整个装置处于磁感应强度大小为B.方向竖直向下的匀强磁场中.ab在外力作用下以速度v1匀速向右运动时cd棒由静止释放设abcd的长度均为L.ab棒的电阻为r1cd棒的电阻为r2导轨足够长且电阻不计求1cd棒开始运动的方向与ab棒匀速运动速度v1取值的关系2稳定状态时cd棒匀速运动的速度3稳定状态时回路的电功率P.电和外力的功率P.外.
如图所示一根长导线弯曲成n形通以直流电I.正中间用绝缘线悬挂一金属环C.环与导线处于同一竖直平面内.在电流I.增大的过程中下列判断正确的是
如图所示两根平行金属导轨间的距离为0.4m导轨平面与水平面的夹角为37°磁感应强度为0.5T的匀强磁场垂直于导轨平面斜向上两根电阻均为1Ω重均为0.1N的金属杆abcd水平地放在导轨上杆与导轨间的动摩擦因数为0.3导轨的电阻可以忽略.为使ab杆能静止在导轨上必须使cd杆以多大的速率沿斜面向上运动?
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