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如图所示,竖直放置的光滑平行金属导轨MN、PQ相距L.,在M.点和P.点间接有一个阻值为R.的电阻,在两导轨间的矩形区域OO1O.1′O.′内有垂直导轨平面向里、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质...
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高中物理《2011年广东高考全真模拟试卷理科综合物理试题(五)》真题及答案
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如图所示PQ和MN为水平平行放置的金属导轨相距1m导体棒ab跨放在导轨上棒的质量m=0.2kg棒的中
如图所示PQ和MN为水平平行放置的金属导轨相距1m导体棒ab跨放在导轨上棒的质量m=0.2kg棒的中
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
如图所示两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L.导轨平面与水平面夹角θ=30°导轨电阻不计磁感应
如图15所示PQ和MN为水平平行放置的金属导轨相距L=1m导体棒ab跨放在导轨上棒的质量为m=0.2
如图所示电阻不计的两光滑平行金属导轨相距L.=1mPMQN部分水平放置在绝缘桌面上半径a=1m的金属
如图所示电阻不计的光滑平行金属导轨MN和OP水平放置MO间接有阻值为R.的电阻两导轨相距为L.其间有
如图所示两根光滑的平行金属导轨MNPQ处于同一水平面内相距L=0.4m导轨的左端用R=0.3Ω的电阻
如图所示两根竖直的平行光滑导轨MNPQ相距为L.在M.与P.之间接有定值电阻R.金属棒ab的质量为m
如图所示电阻不计的导电轨道相距10cm竖直放置在与它垂直的匀强磁场中磁感应强度B为0.2T将质量为0
广东省汕头市2017高三第二次4月模拟如图a所示两条平行导轨固定在同一水平面内相距为L.在导轨之间右
如图所示两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L.导轨平面与水平面夹角α=30°导轨上端跨接一定值
如图所示MN和PQ是两根放在竖直面内且足够长的平行金属导轨相距l=50cm导轨处在垂直纸面向里的磁感
相距为L的两光滑平行导轨与水平面成θ角放置上端连接一阻值为R的电阻其他电阻不计整个装置处在方向竖直向
如图所示两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L.导轨平面与水平面夹角α=30°导轨上端跨接一定值
18分如图所示两条足够长相距为l的光滑平行金属导轨与水平面成θ角放置金属导轨上各有一根竖直光滑挡杆挡
20分如图所示两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L.导轨平面与水平面夹角a=30°导轨电阻不计
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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
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的长度与导轨宽度均为L.=0.2m电阻R.=1.0Ω.导轨电阻不计当导体棒紧贴导轨匀速下滑时均标有6V3W字样的两小灯泡恰好正常发光求1通过ab的电流的大小和方向.2ab的运动速度.3电路的总功率.
如图所示在倾角为300的光滑斜面上固定一光滑金属导轨CDEFGOH∥CD∥FG∠DEF=600一根质量为m的导体棒AB在电机牵引下以恒定速度v0沿OH方向从斜面底端开始运动滑上导轨并到达斜面顶端AB⊥OH金属导轨的CDFG段电阻不计DEF段与AB棒材料与横截面积均相同单位长度的电阻均为rO.是AB棒的中点整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B.的匀强磁场中求1导体棒在导轨上滑动时电路中电流的大小2导体棒运动到DF位置时AB两端的电压3将导体棒从底端拉到顶端电机对外做的功
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
闭合回路由电阻R.与导线组成其内部磁场大小按B.-t图变化方向如图则回路中
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abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框金属线框的质量为m电阻为R.在金属线框的下方有一匀强磁场区MN和是匀强磁场区域的水平边界并与线框的bc边平行磁场方向与线框平面垂直现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落右图是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的速度一时间图象图象中坐标轴上所标出的字母均为已知量求1金属框的边长2磁场的磁感应强度3金属线框在整个下落过程中所产生的热量
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
如右图所示在空中有一水平方向的匀强磁场区域区域的上下边缘间距为h磁感应强度为B.有一宽度为bb
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
如下图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图它的结构是一个套在辐向形永久磁铁槽中的半径为r=0.10m匝数n=20匝的线圈磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布其右视图如下图乙所示.在线圈所在位置磁感应强度B.的大小均为B.=T.线圈的电阻为R.1=0.50Ω它的引出线接有R.2=9.5Ω的小电珠L..外力推动线圈框架的P.端使线圈沿轴线做往复运动便有电流通过小电珠.当线圈运动速度v随时间t变化的规律如下图丙所示时摩擦等损耗不计.求1小电珠中电流的最大值2电压表的示数3t=0.1s时外力F.的大小4在不改变发电装置结构的条件下要使小电珠的功率提高双倍可采取什么办法至少说出两种方法?
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
如右图所示在长载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨
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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