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如图所示,闭合线圈从高处自由下落一段时间后垂直于磁场方向进入一有界磁场,从边刚进入磁场到边刚进入磁场的这段时间内,下列说法正确的是 ...
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高中物理《河北省唐山市2010—2011学年度高三年级摸底考试物理试题》真题及答案
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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均与传送带以相同的速度匀速运动为了检测出个别未闭合
若线圈闭合,进入磁场时,线圈相对传送带向后滑动
若线圈不闭合,进入磁场时,线圈相对传送带向后滑动
从图中可以看出,第2个线圈是不合格线圈
从图中可以看出,第3个线圈是不合格线圈
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
若线圈闭合,进入磁场时,线圈相对传送带向后滑动
若线圈不闭合,进入磁场时,线圈相对传送带向后滑动
从图中可以看出,第3个线圈是不合格线圈
从图中可以看出,第4个线圈是不合格线圈
如图所示面积为0.2m2的100匝线圈A.处在磁场中磁场方向垂直于线圈平面.磁感应强度随时间变化的规
如图所示水平地面上方的有界矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场一个粗细均匀闭合正方形线圈abcd边长
线圈从进入磁场到穿出磁场的整个过程,bc边始终不受安培力作用。
线圈穿出磁场过程产生的焦耳热大于进入磁场过程。
线圈从下边穿出磁场的时间等于从上方进入磁场的时间。
线圈从下边穿出磁场的某一时刻ab两端的电压有可能小于从上方进入磁场时ab两端的电压
如图所示一刚性矩形铜制线圈从高处自由下落进入一水平的匀强磁场区域然后穿出磁场区域则
若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速运动
若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速运动
如图所示由粗细均匀的导电材料做成的单匝矩形线框abcd的电阻为R.线框的质量为m高度为L.宽度为2L
线圈ab边刚进入磁场时,感应电流的方向为a→b→c→d→a
线圈ab边刚进入磁场时,a、b两点间的电压为
线圈在磁场以上,下落的高度为
线圈从开始下落到ab边刚好离开磁场的过程中,电路中产生的电能为2mgL
一个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落进入一水平的匀强磁场区域然后穿出磁场区域继续下落如图所示则____
若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程也是匀速运动
若线圈进入磁场过程一直是加速运动,则离开磁场过程可能是匀速运动
若线圈进入磁场过程一直是减速运动,则离开磁场过程也是减速运动
若线圈进入磁场过程一直是减速运动,则离开磁场过程是加速运动
如图所示面积为0.2m2的100匝线圈A.处在磁场中磁场方向垂直于线圈平面.磁感强度随时间变化的规律
如图所示一个刚性的矩形铜制线圈从高处自由下落进入一水平的匀强磁场区域然后穿出磁场区域继续下落已知磁场
若线圈进入磁场时是减速运动,则离开磁场时也是减速运动
若线圈进入磁场时是减速运动,则离开磁场时是加速运动
若线圈进入磁场时是匀速运动,则离开磁场时也是匀速运动
若线圈进入磁场时是加速运动,则离开磁场时也是加速运动
截面积为0.2m2的100匝线圈A.处在匀强磁场中磁场方向垂直于线圈截面如图所示磁感应强度为B.=0
如图所示闭合线圈从高处自由下落一段时间后垂直于磁场方向进入一有界磁场从边刚进入磁场到边刚进入磁场的这
端的电势高于
端
边所受安培力方向为水平向左
线圈可能一直做匀速运动
线圈可能一直做匀加速直线运动
如图所示一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴ΟΟ′以恒定的角速度ω转动从线圈平面与磁场方
线圈中的感应电流一直在减小
线圈中的感应电流先增大后减小
穿过线圈的磁通量一直在减小
穿过线圈的磁通量的变化率一直在减小
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均与传送带以相同的速度匀速运动.为了检测出个别未闭
若线圈闭合,进入磁场时,线圈相对传送带向后滑动
若线圈不闭合,进入磁场时,线圈相对传送带向后滑动
从图中可以看出,第2个线圈是不合格线圈
从图中可以看出,第3个线圈是不合格线圈
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
若线圈闭合,进入磁场时,线圈相对传送带向后滑动
若线圈不闭合,进入磁场时,线圈相对传送带向后滑动
从图中可以看出,第2个线圈是不合格线圈
从图中可以看出,第3个线圈是不合格线圈
2018年·宁夏六盘山中学一模如下图所示闭合线圈abcd从高处自由下落一段时间后垂直于磁场方向进入
如图所示空间有一水平匀强磁场让线圈
从磁场边界上方某一高处自由下落,线圈下落过程中不发生转动,线圈平面始终和磁场垂直,线圈开始进入还未全部进入磁场的过程中,其加速度的变化可能是: ( ) A.逐渐增大
逐渐减小
先增大后减小
不能确定
如图所示一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴ΟΟ′以恒定的角速度ω转动从线圈平面与磁场方
线圈中的感应电流一直在减小
线圈中的感应电流先增大后减小
穿过线圈的磁通量一直在减小
穿过线圈的磁通量的变化率一直在减小
如图所示水平地面上方的H高区域内有匀强磁场磁感应强度为B方向是水平的垂直于纸面向里水平界面PP′是磁
如图所示一个小矩形线圈从高处自由落下进入较小的有界匀强磁场线圈平面和磁场保持垂直设线圈下边刚进入磁场
过程;线圈全部进入磁场内运动为
过程;线圈下边刚出磁场到上边刚出磁场为
过程。则 A. 在A.过程中,线圈一定做加速运动 B. 在B.过程中,线圈机械能不变,并做匀加速运动 C. 在A.和C.过程中,线圈内电流方向相同
在A.和C.过程中,通过线圈的电流方向相反
一个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落进入一水平的匀强磁场区域然后穿出磁场区域继续下落如右图所示则
若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速运动
若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速运动
若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
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18分用密度为电阻率为横截面积为的薄金属条制成边长为的闭合正方形框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它地方的磁场忽略不计可认为方框的边和边都处在磁极之间极间磁感应强度大小为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设磁场区域在数值方向足够长2当方框下落的加速度为时求方框的发热功率3已知方框下落时间为时下落高度为其速度为若在同一时间内方框内产生的热与一恒定电流在该框内产生的热相同求恒定电流的表达式
如图4所示在匀强磁场中放置一个电阻不计的平行金属导轨导轨跟大线圈M.相连导轨上放一根导线ab磁感线垂直于导轨所在平面欲使M.所包围的小闭合线圈N.产生顺时针方方的感应电流则导线的运动情况可能是.
18分用密度为电阻率为横截面积为的薄金属条制成边长为的闭合正方形框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它地方的磁场忽略不计可认为方框的边和边都处在磁极之间极间磁感应强度大小为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设磁场区域在数值方向足够长2当方框下落的加速度为时求方框的发热功率3已知方框下落时间为时下落高度为其速度为若在同一时间内方框内产生的热与一恒定电流在该框内产生的热相同求恒定电流的表达式
如图所示在粗糙绝缘水平面上有一正方形闭合金属线框abcd其边长为l质量为m金属线框与水平面的动摩擦因数为μ虚线框a′b′c′d′内有一匀强磁场磁场方向竖直向下开始时金属线框的ab边与磁场的d′c′边重合现使金属线框以初速度v0沿水平面滑入磁场区域运动一段时间后停止此时金属线框的dc边与磁场区域的d′c′边距离为l在这个过程中金属线框产生的焦耳热为
等离子气流由左方连续以射入两板间的匀强磁场中ab直导线与相连接线圈
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导轨电阻不计匀强磁场的方向垂直于导轨平面向上磁感应强度B.=2.0T.质量m=0.4kg电阻r=1.0Ω的金属棒ab垂直置于导轨上现用沿轨道平面且垂直于金属棒的大小为F.=5.0N.的恒力使金属棒ab从静止起沿导轨向上滑行求金属棒ab达到匀速运动时的速度大小g取10m/s2
许多科学家在物理学发展史上作出了重要的贡献下列表述正确的是
如图所示在磁感应强度为B.=2T方向垂直纸面向里的匀强磁场中有一个由两条曲线状的金属导线及两电阻图中黑点表示组成的固定导轨两电阻的阻值分别为R.1=3ΩR.2=6Ω两电阻的体积大小可忽略不计两条导线的电阻忽略不计且中间用绝缘材料隔开导轨平面与磁场垂直位于纸面内导轨与磁场边界图中虚线相切切点为A.现有一根电阻不计足够长的金属棒MN与磁场边界重叠在A.点对金属棒MN施加一个方向与磁场垂直位于导轨平面内的并与磁场边界垂直的拉力F.将金属棒MN以速度v=5m/s匀速向右拉金属棒MN与导轨接触良好以切点为坐标原点以F.的方向为正方向建立x轴两条导线的形状符合曲线方程m求1推导出感应电动势e的大小与金属棒的位移x的关系式.2整个过程中力F.所做的功.3从A.到导轨中央的过程中通过R.1的电荷量.
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的导线接以如图所示的电源电流强度为I通电导线恰好静止则匀强磁场的磁感强度必须满足一定条件下述所给条件正确的是.
10分相距L.=1.5m的足够长金属导轨竖直放置质量为m1=1kg的金属棒ab和质量为m2=0.27kg的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上如图a所示虚线上方磁场方向垂直纸面向里虚线下方磁场方向竖直向下两处磁场磁感应强度大小相同ab棒光滑cd棒与导轨间动摩擦因数为μ=0.75两棒总电阻为1.8Ω导轨电阻不计ab棒在方向竖直向上大小按图b所示规律变化的外力F.作用下从静止开始沿导轨匀加速运动同时cd棒也由静止释放1求出磁感应强度B.的大小和ab棒加速度大小2已知在2s内外力F.做功40J.求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热3判断cd棒将做怎样的运动求出cd棒达到最大速度所需的时间t0并在图c中定性画出cd棒所受摩擦力随时间变化的图象
20分如图所示一根质量为m的金属棒MN水平放置在两根竖直的光滑平行金属导轨上并始终与导轨保持良好接触导轨间距为L.导轨下端接一阻值为R.的电阻其余电阻不计在空间内有垂直于导轨平面的磁场磁感应强度大小只随竖直方向y变化变化规律B.=kyk为大于零的常数质量为M.=4m的物体静止在倾角θ=30°的光滑斜面上并通过轻质光滑定滑轮和绝缘细绳与金属棒相连接当金属棒沿y轴方向从y=0位置由静止开始向上运动h时加速度恰好为0不计空气阻力斜面和磁场区域足够大重力加速度为g求1金属棒上升h时的速度2金属棒上升h的过程中电阻R.上产生的热量3金属棒上升h的过程中通过金属棒横截面的电量
如图所示甲乙丙中除导体棒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的最终运动状态下列说法正确的是
16分如图所示两条平行的金属导轨MPNQ与水平面夹角为设导轨足够长导轨处在与导轨平面垂直的匀强磁场中磁感应强度B.=0.80T与导轨上端相连的电源电动势E.=4.5V内阻r=0.4Ω水平放置的导体棒ab的电阻R.=1.5Ω两端始终与导轨接触良好且能沿导轨无摩擦滑动与导轨下端相连的电阻R.1=1.0Ω电路中其它电阻不计当单刀双掷开关S.与1接通时导体棒刚好保持静止状态求1磁场的方向2S.与1接通时导体棒的发热功率3当开关S.与2接通后导体棒ab在运动过程中单位时间1s内扫过的最大面积
16分如图所示两条间距l=1m的光滑金属导轨制成倾角37°的斜面和水平面上端用阻值为R.=4Ω的电阻连接在斜面导轨区域和水平导轨区域内分别有垂直于斜面和水平面的匀强磁场B.1和B.2且B.1=B.2=0.5Tab和cd是质量均为m=0.1kg电阻均为r=4Ω的两根金属棒ab置于斜面导轨上cd置于水平导轨上均与导轨垂直且接触良好已知t=0时刻起cd棒在外力作用下开始水平向右运动cd棒始终在水平导轨上运动ab棒受到F.=0.6-0.2tN.沿斜面向上的力作用处于静止状态不计导轨的电阻试求1流过ab棒的电流强度Iab随时间t变化的函数关系2分析并说明cd棒在磁场B.2中做何种运动3t=0时刻起1s内通过cd棒的电量q4若t=0时刻起1.2s内作用在cd棒上外力做功为W.=16J则这段时间内电阻R.上产生的焦耳热QR多大
某学习小组设计了一种发电装置如图甲所示图乙为其俯视图将8块外形相同的磁铁交错放置组合成一个高h=0.5m半径r=0.2m的圆柱体其可绕固定轴OO'逆时针俯视转动角速度ω=100rad/s设圆柱外侧附近每个磁场区域的磁感应强度大小均为B.=0.2T方向都垂直于圆柱体侧表面紧靠圆柱体外侧固定一根与其等高电阻R.1=0.5Ω的细金属杆ab杆与轴OO'平行图丙中阻值R.=1.5Ω的电阻与理想电流表
等离子气流由左方连续以射入两板间的匀强磁场中ab直导线与相连接线圈
如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一竖直面上两导轨间距d=1m电灯L.的电阻R.=4Ω导轨上放一质量m=1kg电阻r=1Ω的金属杆长度与金属导轨等宽与导轨接触良好导轨的电阻不计整个装置处于磁感应强度B.=0.5T的匀强磁场中磁场的方向垂直导轨平面向里.现用一拉力F.沿竖直方向拉杆使金属杆由静止开始向上运动经3s上升了4m后开始做匀速运动图乙所示为流过电灯L.的电流平方随时间变化的I.2-t图线取g=10m/s2.求13s末金属杆的动能23s末安培力的功率34s内拉力F.做的功图乙
10分如图19甲所示在一个正方形金属线圈区域内存在着磁感应强度B.随时间变化的匀强磁场磁场的方向与线圈平面垂直金属线圈所围的面积S.=200cm2匝数n=1000线圈电阻r=1.0Ω线圈与电阻R.构成闭合回路电阻的阻值R.=4.0Ω匀强磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图19乙所示求1在t=2.0s时刻穿过线圈的磁通量和通过电阻R.的感应电流的大小2在t=2.0s时刻电阻R.消耗的电功率30~6.0s内整个闭合电路中产生的热量
学习楞次定律的时候老师往往会做如图所示的实验图中ab都是很轻的铝环环a是闭合的环b是不闭合的ab环都固定在一根可以绕O.点自由转动的水平细杆上开始时整个装置静止当条形磁铁N.极垂直a环靠近a时a环将当条形磁铁N.极垂直b环靠近b时b环将填靠近磁铁远离磁铁或静止不动
如图13所示竖直向上的匀强磁场开始时磁感应强度B.=0.5T.并且以=0.1T/s在变化水平轨道电阻不计且不计摩擦阻力宽0.5m的导轨上放一电阻R.0=0.1Ω的导体棒并用水平线通过定滑轮吊着质量M.=0.2kg的重物轨道左端连接的电阻R.=0.4Ω图中的l=0.8m求至少经过多长时间才能吊起重物.
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导轨电阻不计匀强磁场的方向垂直于导轨平面向上磁感应强度B.=2.0T.质量m=0.4kg电阻r=1.0Ω的金属棒ab垂直置于导轨上现用沿轨道平面且垂直于金属棒的大小为F.=5.0N.的恒力使金属棒ab从静止起沿导轨向上滑行求金属棒ab达到匀速运动时的速度大小g取10m/s2
如图所示质量m的金属滑块A静置于光滑平面上通过细绳跨过定滑轮与质量为m的物体B相连图中虚线内为一水平匀强磁场d表示A与磁场左边界的距离不计滑轮摩擦及空气阻力设B下降hh>d高度时的速度为V则以下关系中能够成立的是
某匀强磁场垂直穿过一个线圈平面磁感应强度B.随时间t变化的规律如图线所示若在某1s内穿过线圈中磁通量的变化量为零则该1s开始的时刻是
边长为h的正方形金属线框从图中所示的位置由静止开始下落通过一匀强磁场区域磁场方向水平且垂直于纸面和线框平面磁场区域宽度为H.H>h上下边界如图中水平虚线所示从线框开始下落到完全穿过磁场区的整个过程中
如图所示放在倾角为30°的固定斜面上的正方形导线框abcd与重物之间用足够长的细线跨过光滑的轻质定滑轮连接线框的边长为L.质量为m电阻为R.重物的质量为m现将线框沿bc方向抛出穿过宽度为D.磁感应强度为B.的匀强磁场磁场的方向垂直斜面向上.线框向下离开磁场时的速度刚好是进人磁场时速度的n大于1线框离开磁场后继续下滑一段距离然后上滑并匀速进人磁场.线框与斜面间的动摩擦因数为不计空气阻力整个运动过程中线框始终与斜面平行且不发生转动斜细线与bc边平行cd边磁场边界平行.求⑴线框在上滑阶段匀速进人磁场时的速度υ2大小⑵线框在下滑阶段刚离开磁场时的速度υ1大小⑶线框在下滑阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q..
两个线圈
10分如图所示矩形单匝导线框abcd竖直放置其下方有一磁感应强度为B.的有界匀强磁场区域该区域的上边界PP′水平并与线框的ab边平行磁场方向与线框平面垂直已知线框ab边长为L.1ad边长为L.2线框质量为m总电阻为R.现无初速地释放线框在下落过程中线框所在平面始终与磁场垂直且线框的ab边始终与PP′平行重力加速度为g若线框恰好匀速进入磁场求1dc边刚进入磁场时线框受安培力的大小F.2dc边刚进入磁场时线框速度的大小υ3在线框从开始下落到ab边刚进入磁场的过程中重力做的功W.
8分如图所示OACO为置于水平面内的光滑闭合金属导轨O.C.处分别接有短电阻丝图中粗线表示R1=4ΩR2=8Ω导轨其它部分电阻不计导轨OAC的形状满足方程单位m磁感强度B.=0.2T的匀强磁场方向垂直于导轨平面一足够长的金属棒在水平外力F.作用下以恒定的速率v=5.0m/s水平向右在导轨上从O.点滑动到C.点棒与导轨接触良好且始终保持与OC导轨垂直不计棒的电阻求1金属棒在导轨上运动时电阻丝R1上消耗的最大功率2导体棒从O.点运动到C.点外力做多少功
光滑绝缘水平面上存在竖直向下的匀强磁场B.宽度为2L一边长为L.电阻为R..用同种材料做成的正方形线框以初速度v0从左侧冲进磁场区域俯视图如图21-a所示当线框完全离开磁场时速度恰好为零.以ab边刚进入磁场时为时间和位移的零点用v表示线框速度以右为正方向i表示回路中的感应电流以逆时针方向为正i0表示零时刻回路的感应电流Uab表示ab两点间的电压Fab表示ab边所受的安培力向左为正F0表示零时刻ab边所受的安培力.则关于以上四个物理量对时间t或对位移x的图象中正确的是
如图所示一根条形磁铁从左向右靠近闭合金属环的过程中环中的感应电流自左向右看[]
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