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如图所示,P.、Q.是两根竖直且足够长的金属杆,处在垂直纸面向里的匀强磁场B.中,MN是一个螺线管,它的绕线方法没有画出,P.、Q.的输出端a、b和MN的输入端c、d之间用导线相连,
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高中物理《浙江省杨贤江中学2010-2011学年高三下学期模拟试题(物理)》真题及答案
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如图所示电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角为导轨间距为l轨道所在平面的正方形区域如耐内存在
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
如图所示金属杆ab和cd长均为L.电阻均为R.质量分别为M.和mM.>m用两根质量和电阻均可忽略的不
如图所示两根足够长的光滑平行金属导轨MNPQ间距离为L..其电阻不计两导轨及其构成的平面与水平面成θ
如图所示两根金属杆ab和cd长均为L电阻均为R质量分别为M和m且M>m用两根质量和电阻均不计的柔软导
2013安徽省黄山市联考如图所示两根足够长的光滑平行金属导轨MNPQ间距离为L.其电阻不计两导轨及其
17分如图所示两根足够长的光滑直金属导轨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
如图所示两根电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角为导轨间距为l所在平面的正方形区域abcd内
如图所示水平放置的两根金属导轨位于垂直于导轨平面并指向纸面内的磁场中导轨上有两根轻金属杆ab和cd与
cd始终做减速运动,ab始终做加速运动并将追上cd
cd始终做减速运动,ab始终做加速运动,但追不上cd
开始时cd做减速运动,ab做加速运动,最终两杆以相同的速度做匀速运动
cd先做减速运动后做加速运动,ab先做加速运动后做减速运动
如图所示两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距为l导轨上端接有电阻R.和一个理想电流表导轨电阻忽
如图所示电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角为导轨间距为l轨道所在平面的正方形区域如耐内存在
如图所示水平面内有两根互相平行且足够长的光滑金属轨道它们间的距离L=0.20m在两轨道的左端之间接有
如图所示两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距l=0.50m上端接有阻值R=0.80Ω的定值电阻
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
如图所示两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距为l导轨上端接有电阻R.和一个理想电流表导轨电阻忽
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.两点之间
如图所示竖直平面内有足够长不计电阻的两组平行光滑金属导轨宽度均为L.=0.5m上方连接一个阻值R.=
如图所示两根平行且光滑的金属轨道固定在斜面上斜面与水平面之间的夹角轨道上端接一只阻值为R=0.4Ω的
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
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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
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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