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两根平行金属导轨固定倾斜放置,与水平面夹角为37°,相距d=0.5m,a、b间接一个电阻R.,R.=1.5Ω。在导轨上c、d两点处放一根质量m=0.05kg的金属棒,bc长L.=1m,金属棒与导轨间的...
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高中物理《江苏省某重点中学2012届高三最后冲刺热身卷物理试题》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
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
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=37°角下端连
如图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整个装置处于垂直于导轨平面向上匀强磁场中
方向水平向右
方向沿导轨平面向上
大小等于mgsinθ
大小等于mgtanθ
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
如图甲所示弯折成90°角的两根足够长光滑金属导轨平行放置形成左右两导轨平面左导轨平面与水平面成α=5
两根平行放置的金属导轨框架与水平面的夹角为导轨间距离为L.有一根垂直于导轨放置的质量为m的均匀金属
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
如图所示两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E.导轨平面与水平面间的夹角θ=30°金属杆ab垂直
减小磁感应强度
B.调节滑动变阻器使电阻减小
减小导轨平面与水平面间的夹角θ
将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变
如图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质量为m长为L.的金属杆ab垂直导轨放置
竖直向上,mg tanθ/IL
平行导轨向上,mg cosθ/IL
水平向右,mg /IL
水平向左,mg /IL
如图所示两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E.导轨平面与水平面间的夹角θ=30°金属杆ab垂直
减小磁感应强度
B.调节滑动变阻器使电流减小
减小导轨平面与水平面间的夹角θ
将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变
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
如图所示两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E.导轨平面与水平面间的夹角θ=30°.金属杆ab垂
调节滑动变阻器使电流减小
增大磁感应强度B.
减小导轨平面与水平面间的夹角θ
将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变
如图所示MNPQ是两根足够长的固定平行金属导轨两导轨间的距离为l导轨平面与水平面夹角为θ在整个导轨平
如图所示两根弯折的光滑金属棒ABC和DEF固定成正对平行的导轨其中AB和DE部分水平倾斜的BC和EF
最后两棒匀速运动
cd棒的速度始终大于ab棒的速度
cd棒的加速度一直减小
回路中电流先增大后不变
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
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
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如图光滑斜面的倾角α=30°一个矩形导体线框abcd放在斜面内ab边水平长度l1=1mbc边的长度l2=0.6m线框的质量m=1kg总电阻R.=0.1Ω线框通过细线与质量为m=2kg的重物相连细线绕过定滑轮不计定滑轮对细线的摩擦斜面上水平线ef的右侧有垂直斜面向上的匀强磁场磁感应强度B.=0.5T如果线框从静止开始运动进入磁场最初一段时间是匀速的ef线和斜面最高处ghgh是水平的的距离s=11.4m取g=10m/s2求1线框进入磁场时匀速运动的速度v2ab边运动到gh线时的速度大小.
2013年3月北京市怀柔区适应性训练如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.2m电阻R=0.4Ω导轨上停放一质量为m=0.1kg电阻为r=0.1Ω的金属杆ab导轨的电阻不计整个装置处于磁感应强度为B.=0.5T的匀强磁场中磁场的方向竖直向下.现用一外力F.沿水平方向拉杆使之由静止开始运动若理想电压表示数U.随时间t的变化关系如图乙所示求1金属杆在第5秒末的瞬时速度2金属杆所受外力F.随时间t变化的关系式3若在5秒时间内电阻R.上所产生的焦耳热为12.5J求在这段时间内外力F.做的功
如图所示两根半径为r光滑的圆弧轨道间距为L.电阻不计在其上端连有一阻值为R.0的电阻整个装置处于竖直向上的匀强磁场中磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L.质量为m电阻为R.的金属棒从轨道的顶端PQ处开始下滑到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg求⑴棒到达最低点时电阻R.0两端的电压⑵棒下滑过程中R.0产生的热量⑶棒下滑过程中通过R.0的电量.
如图所示的甲乙丙图中MNPQ是固定在同一水平面内足够长的平行金属导轨导体棒ab垂直放在导轨上导轨都处于垂直水平面向下的匀强磁场中导体棒和导轨间的摩擦不计导体棒导轨和直流电源的电阻均可忽略甲图中的电容器C.原来不带电今给导体棒ab一个向右的初速度v0在甲乙丙图中导体棒ab在磁场中最终运动状态是
如图所示一块绝缘薄圆盘可绕其中心的光滑轴自由转动圆盘的四周固定着一圈带电的金属小球在圆盘的中部有一个圆形线圈实验时圆盘沿顺时针方向绕中心转动时发现线圈中产生逆时针方向由上向下看的电流则下列关于可能出现的现象的描述正确的是
2013四川省名校质检如图1所示两根足够长的平行金属导轨MNPQ相距为L.导轨平面与水平面夹角为金属棒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m导轨处于匀强磁场中磁场的方向垂直于导轨平面斜向上磁感应强度大小为B.金属导轨的上端与开关S.定值电阻R1和电阻箱R2相连不计一切摩擦不计导轨金属棒的电阻重力加速度为g现闭合开关S.将金属棒由静止释放1判断金属棒ab中电流的方向2若电阻箱R2接入电路的阻值为R2=2R1当金属棒下降高度为h时速度为v求此过程中定值电阻R1上产生的焦耳热Q13当B.=0.40TL=0.50m37°时金属棒能达到的最大速度vm随电阻箱R2阻值的变化关系如图2所示取g=10m/s2sin37°=0.60cos37°=0.80求定值电阻的阻值R1和金属棒的质量m
如图5所示足够长的U.形光滑金属导轨平面与水平面成角其中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NQ间接有一个阻值为R.的电阻.金属棒ab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ab棒接入电路的电阻为r当流过ab棒某一横截面的电量为q时棒的速度大小为则金属棒ab在这一过程中
如图所示边长为L.电阻不计的n匝正方形金属线框位于竖直平面内连接的小灯泡的额定功率额定电压分别为P.U线框及小灯泡的总质量为m在线框的下方有一匀强磁场区域区域宽度为l磁感应强度方向与线框平面乘直其上下边界与线框底边均水平线框从图示位置开始静止下落穿越磁场的过程中小灯泡始终正常发光则
如图所示在地面上方等间距分布着足够多的水平方向的条形匀强磁场每一条形磁场区域的宽度及相邻区域的间距均为d现有一边长为ll<d的正方形线框在离地高h处以水平初速度v0从左侧磁场边缘进入磁场运动中线框平面始终竖直最终落在地面上不计空气阻力则
如图所示水平方向的有界匀强磁场区域高度为d三个宽度均为d的由相同导线制成的闭合导线框竖直置于磁场的上方它们的底边处在同一高度线框的高度h
如图是磁流体发电工作原理示意图发电通道是个长方体其中空部分的长高宽分别为前后两个侧面是绝缘体上下两个侧面是电阻可略的导体电极这两个电极与负载电阻相连发电通道处于匀强磁场里磁感应强度为B.方向如图发电通道内有电阻率为的高温等离子电离气体沿导管高速向右流动运动的电离气体受到磁场作用产生了电动势发电通道两端必须保持一定压强差使得电离气体以不变的流速通过发电通道不计电离气体所受的摩擦阻力根据提供的信息完成下列问题1判断发电机导体电极的正负极求发电机的电动势E.2发电通道两端的压强差3若负载电阻R.阻值可以改变当R.减小时电路中的电流会增大但当R.减小到R.0时电流达到最大值饱和值I.m当R.继续减小时电流就不再增大而保持不变设变化过程中发电通道内电离气体的电阻率保持不变求R.0和I.m
如图所示甲乙两图中闭合线圈均匀速从1位置经过II位置移至III位置情况分别为甲图中线圈垂直于s极与N.极连线套于条形磁体外部中心在条形磁体的轴线上II位置为条形磁体的中央位置乙图中线圈在一通电长直导线上方II位置为直导线的正上方请分析以上两种情况中线圈在通过π位置时瞬时电流为零的有
2013上海市七校调研联考如图所示两电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角θ导轨间距l所在平面的正方形区域abcd内存在有界匀强磁场磁感应强度为B.方向垂直斜面向上将甲乙两电阻阻值相同质量均为m的相同金属杆如图放置在导轨上甲金属杆处在磁场的上边界甲乙相距l静止释放两金属杆的同时在甲金属杆上施加一个沿着导轨的外力F.使甲金属杆在运动过程中始终做沿导轨向下的匀加速直线运动加速度大小gsinθ求1乙金属杆刚进入磁场时发现乙金属杆作匀速运动则乙的电阻R.为多少2以刚释放时t=0写出从开始到甲金属杆离开磁场外力F.随时间t的变化关系并说明F.的方向3乙金属杆在磁场中运动时乙金属杆中的电功率为多少4若从开始释放到乙金属杆离开磁场乙金属杆中共产生热量Q.则此过程中外力F.对甲做的功为多少
如图所示两条光滑的金属导轨相距L.=1m其中MN段平行于PQ段位于同一水平面内NN0段与QQ0段平行位于与水平面成倾角37°的斜面内且MNN0与PQQ0均在竖直平面内在水平导轨区域和倾斜导轨区域内分别有垂直于水平面和斜面的匀强磁场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置于水平导轨上cd置于倾斜导轨上均与导轨垂直且接触良好从t=0时刻起ab棒在外力作用下由静止开始沿水平方向向右运动ab棒始终在水平导轨上运动且垂直于水平导轨cd棒受到F.=0.6-0.25tN.沿斜面向上的力的作用始终处于静止状态不计导轨的电阻sin37°=0.61求流过cd棒的电流强度Icd随时间t变化的函数关系2求ab棒在水平导轨上运动的速度vab随时间t变化的函数关系3求从t=0时刻起1.0s内通过ab棒的电荷量q4若t=0时刻起1.0s内作用在ab棒上的外力做功为W.=16J求这段时间内cd棒产生的焦耳热Qcd
如图所示平行金属导轨与水平面间的倾角为θ导轨电阻不计与阻值为R.的定值电阻相连匀强磁场垂直穿过导轨平面磁感应强度为B.有一质量为m长为l的导体棒从ab位置获得平行斜面的大小为v的初速度向上运动最远到达a′b′的位置滑行的距离为s导体棒的电阻也为R.与导轨之间的动摩擦因数为μ..求1上滑过程中导体棒受到的最大安培力为多少2上滑过程中导体棒克服安培力做的功为多少3上滑过程中导体棒损失的机械能为多少
如图甲MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°角固定M.P.之间接电阻箱R.导轨所在空间存在匀强磁场磁场方向垂直于轨道平面向上磁感应强度为B=0.5T质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上其接入电路的电阻值为r现从静止释放杆ab测得最大速度为vm改变电阻箱的阻值R.得到vm与R.的关系如图乙所示已知轨距为L=2m重力加速度g取l0m/s2轨道足够长且电阻不计⑴当R=0时求杆ab匀速下滑过程中产生感生电动势E.的大小及杆中的电流方向⑵求金属杆的质量m和阻值r⑶当R.=4Ω时求回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W.甲乙
2013浙江省嘉兴市质检如图甲所示的轮轴它可以绕垂直于纸面的光滑固定水平轴0转动轮上绕有轻质柔软细线线的一端系一重物另一端系一质量为m的金属杆在竖直平面内有间距为L.的足够长的平行金属导轨POHF在QF之间连接有阻值为R.的电阻其余电阻不计磁感应强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直开始时金属杆置于导轨下端将质量为M.的重物由静止释放重物最终能匀速下降运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好忽略所有摩擦1重物匀速下降的速度V的大小是多少2对一定的磁感应强度B.重物的质量M取不同的值测出相应的重物做匀速运动时的速度可得出v-M实验图线图乙中画出了磁感应强度分别为B1和B2时的两条实验图线试根据实验结果计算B1和B2的比值3若M从静止到匀速的过程中一目下降的高度为h求这一过程中R上产生的焦耳热
图甲中bacd为导体作成的框架其平面与水平面成θ角质量为m的导体棒PQ与abcd接触良好回路的总电阻为R.整个装置放于垂直于框架平面的变化的磁场中磁感应强度的变化如图乙所示已知PQ始终静止则在0~t0s内PQ受到的摩擦力f的变化情况可能是
如图甲所示左侧接有定值电阻R.=2W.的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中磁感应强度B.=1T导轨间距为L.=1m一质量m=2kg阻值r=2W.的金属棒在拉力F.作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动金属棒与导轨间动摩擦因数μ=0.25g=10m/s2金属棒的速度-位移图像如图乙所示则从起点发生s=1m位移的过程中
如图13所示光滑足够长不计电阻轨道间距为l的平行金属导轨MNPQ水平放在竖直向下的磁感应强度不同的两个相邻的匀强磁场中左半部分为Ι匀强磁场区磁感应强度为B.1右半部分为Ⅱ匀强磁场区磁感应强度为B.2且B.1=2B.2在Ι匀强磁场区的左边界垂直于导轨放置一质量为m电阻为R.1的金属棒a在Ι匀强磁场区的某一位置垂直于导轨放置另一质量也为m电阻为R.2的金属棒b开始时b静止给a一个向右冲量I.后ab开始运动设运动过程中两金属棒总是与导轨垂直1求金属棒a受到冲量后的瞬间通过金属导轨的感应电流2设金属棒b在运动到Ι匀强磁场区的右边界前已经达到最大速度求金属棒b在Ι匀强磁场区中的最大速度值3金属棒b进入Ⅱ匀强磁场区后金属棒b再次达到匀速运动状态设这时金属棒a仍然在Ι匀强磁场区中求金属棒b进入Ⅱ匀强磁场区后的运动过程中金属棒ab中产生的总焦耳热
关于器材的原理和用途下列说法不正确的是
如图所示边长为L.的正方形单匝线圈abcd电阻r外电路的电阻为R.ab的中点和cd的中点的连线恰好位于匀强磁场的边界线上磁场的磁感应强度为B.若线圈从图示位置开始以角速度绕轴匀速转动则以下判断正确的是
如图6所示水平面内两根光滑的平行金属导轨左端与电阻R.相连接匀强磁场B.竖直向下分布在导轨所在的空间内一定质量的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好若对金属棒施加一个水平向右的外力F.使金属棒从a位置由静止开始向右做匀加速运动并依次通过位置b和c若导轨与金属棒的电阻不计a到b与b到c的距离相等则下列关于金属棒在运动过程中的说法正确的是
奥斯特发现了电流的磁效应揭示了电现象和磁现象之间存在着某种联系法拉第发现了电磁感应定律使人们对电和磁内在联系的认识更加完善.关于电磁感应下列说法中正确的是
如图所示在水平面内存在着竖直向下的有界匀强磁场其宽度为d=1m磁感应强度B.=T.水平放置的日字型闭合导体线框PQFE宽L=1m质量m=0.25kgQNNF的长度都大于dPQ边的电阻R.1=1ΩMN边的电阻R.2=2ΩEF边的电阻R.3=3Ω其余电阻不计t=0时刻线框在距磁场左边界x=3.2m处由静止开始在水平恒力F.作用下沿直线运动已知当线框PQ边MN边和EF边刚进磁场时均恰能匀速运动不计线框运动中的一切摩擦阻力求1线框所受的F.为多大2线框PQ边与MN边之间的距离H.3在整个线框穿过磁场的过程中线框产生的焦耳热
如图在水平桌面上放置两条相距l的平行光滑导轨ab与cd阻值为R.的电阻与导轨的ac端相连质量为m电阻也为R.的导体棒垂直于导轨放置并可沿导轨自由滑动整个装置放于匀强磁场中磁场的方向竖直向上磁感应强度的大小为B.导体棒的中点系一不可伸长的轻绳绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后与一个质量也为m的物块相连绳处于拉直状态现若从静止开始释放物块用h表示物块下落的高度物块不会触地g表示重力加速度其他电阻不计则
如图所示单匝矩形闭合导线框全部处于磁感应强度为的水平匀强磁场中线框面积为电阻为线框绕与边重合的竖直固定转轴以角速度从中性面开始匀速转动下列说法正确的是
如图所示空间存在水平垂直纸面向里的高度为a的有界匀强磁场磁场边界水平磁感应强度大小为B.一个边长为2a质量为m的正方形线框ABCDAB边电阻为R1CD边电阻为R2其它两边电阻不计从距离磁场上边界某一高度处自由下落AB边恰能匀速通过磁场则
如图1所示两根间距为l1的平行导轨PQ和MN处于同一水平面内左端连接一阻值为R.的电阻导轨平面处于竖直向上的匀强磁场中一质量为m横截面为正方形的导体棒CD垂直于导轨放置棒到导轨左端PM的距离为l2导体棒与导轨接触良好不计导轨和导体棒的电阻1若CD棒固定已知磁感应强度B.的变化率随时间t的变化关系式为求回路中感应电流的有效值I.2若CD棒不固定棒与导轨间最大静摩擦力为fm磁感应强度B.随时间t变化的关系式为B.=kt求从t=0到CD棒刚要运动电阻R.上产生的焦耳热Q.3若CD棒不固定不计CD棒与导轨间的摩擦磁场不随时间变化磁感应强度为B.现对CD棒施加水平向右的外力F.使CD棒由静止开始向右以加速度a做匀加速直线运动请在图2中定性画出外力F.随时间t变化的图象并求经过时间t0外力F.的冲量大小I.
如图所示一个半径为r质量为m的圆形线框上半部ACB电阻为R.1下半部ADB电阻为R.2.水平垂直纸面向里的有界磁场的高度恰为r磁场边界水平磁感应强度大小为B.当线圈从距离磁场上边界高度为h处开始自由下落当直径AB与磁场下边缘重合瞬间线圈恰好达到平衡态则
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