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如图所示,相互平行的长直金属导轨MN、PQ位于同一水平面上,导轨间距离为d=1m,处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B.=0.5T,导轨上与导轨垂直放置质量均为m=0.5kg、电阻均为R=0....
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高中物理《天津市五区县2013年高三质量调查试卷(一)物理试题及答案完整解析(word)》真题及答案
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如图所示水平设置的三条光滑平行金属导轨abc位于同一水平面上a与bb与c相距均为d=1m导轨ac间横
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的距离L=1m定值电阻R1=6
如图a所示平行金属导轨MNPQ光滑且足够长固定在同一水平面上两导轨间距L.=0.25m电阻R.=0.
离心泵叶轮找静不平衡时需将装有叶轮的转动件放在两条的导轨上进行
相互平行
相互平行且在同一水平面
平衡
相互交叉且统一水平面
如图所示MNPQ为两条在同一水平面内的互相平行的光滑长直金属导轨其间有垂直纸面向里的磁场在两导轨上另
ab棒也将向右滑动
ab棒仍维持静止
ab棒将向左滑动
条件不足,无法判断ab棒的运动情况
如图甲所示光滑且足够长的金属导轨MNPQ平行地固定的同一水平面上两导轨间距L=0.20cm两导轨的左
如图所示MNPQ为同一水平面的两平行导轨导轨间有垂直于导轨平面的磁场导体abcd与导轨有良好的接触并
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电阻导轨上停放一
如图所示相互平行的长直金属导轨MNPQ位于同一水平面上导轨间距离为d=1m处在竖直向下的匀强磁场中磁
12分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
如图所示在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨
B.,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两可自由滑动的导体ab和cD.当载流直导线中的电流逐渐增强时,导体ab和cd的运动情况是( )
A.一起向左运动
一起向右运动
ab和cd相向运动,相互靠近
ab和cd相背运动,相互远离
如图所示MNPQ为同一水平面上的两平行金属导轨导轨处于垂直于导轨平面的匀强磁场中导轨上有接触良好的光
若磁场向上则cd将向右运动
若磁场向下则cd将向左运动
无论磁场向上或向下cd都不会动
无论磁场向上或向下,cd均将向右移动
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
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12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
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
如图所示光滑且足够长的平行金属导轨MN和PQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.2m电阻R=0.4Ω
如图所示在同一水平面内有两根光滑平行金属导轨MN和PQ在两导轨之间竖直放置通电螺线管ab和cd是放在
)ab向左,cd向右 (
)ab向右,cd向左 (
)ab、cd都向右运动 (
)ab、cd都不动
如图所示在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨
B.,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两可自由滑动的导体ab和cD.当载流直导线中的电流逐渐增强时,导体ab和cd的运动情况是 ( )
A.一起向左运动
一起向右运动
ab和cd相向运动,相互靠近
ab和cd相背运动,相互远离
如右图所示在长载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨
B.,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两可自由滑动的导体ab和cD.当载流直导线中的电流逐渐增强时,导体ab和cd的运动情况是( ) A.一起向左运动
一起向右运动
ab和cd相向运动,相互靠近
ab和cd相背运动,相互远离
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2013·天津耀华中学一模10题16分如图所示水平的平行虚线间距为d其间有磁感应强度为B.的匀强磁场方向垂直纸面向里一个正方形线框的边长为L.且L
如图所示匀强磁场中有一个半圆形闭合导线框其直径与磁场边缘重合磁场方向垂直于纸面导线框所在平面向里磁感应强度大小为B0当该线框从静止开始绕过圆心O.垂直于纸面的轴以角速度ω匀速转动半周在线框中产生感应电流现使导线框保持图示位置不动磁感应强度大小随时间均匀变化为了产生同样大小的感应电流磁感应强度随时间变化率的大小应为
如图甲所示线圈与电压传感器连接一条形磁铁从线圈上方某一高度无初速释放并穿过线圈图乙是此过程中电压传感器采集到的线圈中感应电动势e随时间t变化的图象下列选项中根据图象信息能得出的结论是
2013·北京丰台一模23题18分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R0时电流达到最大值饱和值Im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R0和Im
如图所示间距为L.电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置导轨左端用一阻值为R.的电阻连接导轨上横跨一根质量为m电阻也为R.的金属棒金属棒与导轨接触良好整个装置处于竖直向上磁感应强度为B.的匀强磁场中现使金属棒以初速度v沿导轨向右运动若金属棒在整个运动过程中通过的电荷量为q下列说法正确的是
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R.1和电阻箱R.2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现在闭合开关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R.2接入电路的阻值为0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Q.3当B.=0.40TL.=0.50m37°时金属棒能达到的最大速度vm随电阻箱R.2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R.1的阻值和金属棒的质量m
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一个R=0.10的电阻在虚线OO′OO′垂直于轨道右侧有方向竖直向下的匀强磁场磁感应强度B.=0.50T一根质量m=0.10kg的直金属杆垂直于轨道放在两根轨道上某时刻杆以=2.0m/s且平行于轨道的初速度进入磁场同时在杆上施加一个水平拉力使其以=2.0m/s2的加速度做匀减速直线运动杆始终与轨道垂直且它们之间保持良好接触杆和轨道的电阻均可忽略1请你通过计算判断在金属杆向右运动的过程中杆上所施加的水平拉力的方向2在金属杆向右运动的过程中求杆中的感应电流为最大值的时水平拉力的大小3从金属杆进入磁场至速度减为零的过程中电阻R.上发出的热量Q=0.13J求此过程中水平拉力做的功
如图所示光滑水平面上存在一有界匀强磁场圆形金属线框在水平拉力的作用下通过磁场的左边界MN在此过程中线框做匀速直线运动速度的方向与MN成θ角下列说法正确的是
2013·天津市十二区县重点学校高三毕业班二联12题20分电磁缓冲装置能够产生连续变化的电磁作用力有效缓冲车辆问的速度差避免车辆间发生碰撞和追尾事故该装置简化为如下物理模型如图所示水平面上有一个绝缘动力小车在动力小车上竖直固定着一个长度宽度的单匝矩形纯电阻金属线圈线圈的总电阻为R.小车和线圈的总质量为m小车运动过程中所受阻力恒为开始时小车静止在缓冲区域的左侧线圈的右边刚好与宽为dd>的缓冲区域的左边界重合缓冲区域内有方向垂直线圈平面向里大小为B.的匀强磁场现控制动力小车牵引力的功率让小车以恒定加速度a驶入缓冲区域线圈全部进入缓冲区域后立即开始做匀速直线运动直至完全离开缓冲区域整个过程中牵引力的总功为W.1线圈进入磁场过程中通过线圈横截面的电量2写出线圈进入磁场过程中牵引力的功率随时间变化的关系式3线圈进入磁场过程中线圈中产生的焦耳热
2013·天津河东二模11题18分如图所示一根电阻为R=12的电阻丝做成一个半径为r=1m的圆形导线框竖直放置在水平匀强磁场中线框平面与磁场方向垂直磁感强度为B.=0.2T现有一根质量为m=0.1kg电阻不计的导体棒自圆形线框最高点静止起沿线框下落在下落过程中始终与线框良好接触已知下落距离为时棒的速度大小为下落到经过圆心时棒的速度大小为取g=10m/s2试求1下落距离为时棒的加速度2从开始下落到经过圆心的过程中线框中产生的焦耳热
如图甲所示足够长的平行光滑金属导轨abcd倾斜放置两导轨之间的距离为L.=0.5m导轨平面与水平面间的夹角为θ=30°导轨上端ac之间连接有一阻值为R1=4Ω的电阻下端bd之间接有一阻值为R2=4Ω的小灯泡有理想边界的匀强磁场垂直于导轨平面向上虚线ef为磁场的上边界ij为磁场的下边界此区域内的感应强度B.随时间t变化的规律如图乙所示现将一质量为m=0.2kg的金属棒MN从距离磁场上边界ef的一定距离处从t=0时刻开始由静止释放金属棒MN从开始运动到经过磁场的下边界ij的过程中小灯泡的亮度始终不变金属棒MN在两轨道间的电阻r=1Ω其余部分的电阻忽略不计efij边界均垂直于两导轨重力加速度g=10m/s2求1小灯泡的实际功率2金属棒MN穿出磁场前的最大速率3整个过程中小灯泡产生的热量
如图所示两条电阻不计的平行导轨与水平面成θ角导轨的一端连接定值电阻R.1匀强磁场垂直穿过导轨平面.一根质量为m电阻为R.2的导体棒ab垂直导轨放置导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ且R.2=2R.1如果导轨以速度v匀速下滑导轨此时受到的安培力大小为F.则以下判断正确的是
2013·北京西城一模23题18分如图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9所示在水平面上有一个闭合的线圈将一根条形磁铁从线圈的上方插入线圈中在磁铁进入线圈的过程中线圈中会产生感应电流磁铁会受到线圈中电流的作用力若从线圈上方俯视关于感应电流和作用力的方向以下判断正确的是
如图所示两条互相平行且足够长的光滑金属导轨位于水平面内导轨间距l=0.2m在导轨的一端接有阻值R=3Ω的电阻在x≥0处有一垂直水平面向下的匀强磁场磁感强度B.=0.5T.一质量m=0.1kg电阻r=2Ω的金属棒垂直搁在导轨上并以v0=20m/s的初速度进入磁场在水平拉力F.的作用下作匀减速直线运动加速度大小a=2m/s2棒与导轨接触良好其余电阻均不计求1第一次电流为零时金属棒所处的位置2电流第一次减少为最大值的一半时拉力F.的大小及其功率3金属棒开始进入磁场到速度减小为零的过程中电阻R.上产生的热量为1.6J.求该过程中拉力F.所做的功
如图所示有一范围足够大的匀强磁场磁感应强度磁场方向垂直纸面向里在磁场中有一半径的金属圆环磁场与圆环面垂直圆环上分别接有灯两灯的电阻均为一金属棒MN与圆环接触良好棒与圆环的电阻均忽略不计1若棒以的速率在环上向右匀速滑动求棒滑过圆环直径的瞬时MN中的电动势和流过灯的电流2撤去金属棒MN若此时磁场随时间均匀变化磁感应强度的变化率为求回路中的电动势和灯的电功率
如图所示匀强磁场的方向垂直纸面规定向里的方向为正在磁场中有一细金属圆环线圈平面位于纸面内现令磁感应强度B.随时间t变化先按图所示的Oa图线变化后来又按bc和cd变化令E1E.2E.3分别表示这三段变化过程中感应电动势的大小I.1I.2I.3分别表示对应的感应电流则下列正确的是
如图所示两根足够长的光滑平行金属导轨MNPQ间距离L=0.5m其电阻不计两导轨及其构成的平面与水平面成30°角完全相同的两金属棒abcd分别垂直导轨放置且都与导轨始终有良好接触已知两金属棒质量均为m=0.02kg电阻相等且不可忽略整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中磁感应强度B.=0.2T金属棒ab在平行于导轨向上的力F.作用下沿导轨向上匀速运动而金属棒cd恰好能够保持静止取g=10m/s求1通过金属棒cd的电流大小方向2金属棒ab受到的力F.大小3若金属棒cd的发热功率为0.1W金属棒ab的速度
2013·天津和平一模10题16分电阻可忽略的光滑平行金属导轨两导轨间距L=0.75m导轨倾角为30o导轨上端ab接一阻值R=1.5的电阻磁感应强度B.=0.8T的匀强磁场垂直轨道平面向上阻值r=0.5质量m=0.2kg的金属棒与轨道垂直且接触良好从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端在此过程中金属棒产生的焦耳热Qr=0.1J取g=10m/s2求1金属棒在此过程中克服安培力的功2金属棒下滑速度v=2m/s时的加速度a.
2013·天津第三次六校联考11题18分如图所示水平放置足够长的电阻不计的粗糙平行金属导轨相距为三根质量均为的导体棒相距一定距离垂直放在导轨上且与导轨间动摩擦因数均为导体棒的电阻均为导体棒的电阻为有磁感应强度为的范围足够大的匀强磁场垂直于导轨平面方向向上现用一平行于导轨水平向右的足够大的拉力F.作用在导体棒上使之由静止开始向右做加速运动导体棒始终与导轨垂直且接触良好设最大静摩擦力等于滑动摩擦力忽略导体棒间的相互作用求1当导体棒刚开始运动时导体棒的速度大小2当导体棒刚开始运动时撤去拉力F.撤力后电路中产生焦耳热为撤去拉力F.后导体棒在导轨上滑行的距离
如图9-3-9所示间距l=0.3m的平行金属导轨a1b1c1和a2b2c2分别固定在两个竖直面内.在水平面a1b1b2a2区域内和倾角θ=37°的斜面c1b1b2c2区域内分别有磁感应强度B.1=0.4T.方向竖直向上和B.2=1T.方向垂直于斜面向上的匀强磁场.电阻R.=0.3Ω质量m1=0.1kg长为l的相同导体杆K.S.Q.分别放置在导轨上S.杆的两端固定在b1b2点K.Q.杆可沿导轨无摩擦滑动且始终接触良好.一端系于K.杆中点的轻绳平行于导轨绕过轻质定滑轮自然下垂绳上穿有质量m2=0.05kg的小环.已知小环以a=6m/s2的加速度沿绳下滑K.杆保持静止Q.杆在垂直于杆且沿斜面向下的拉力F.作用下匀速运动.不计导轨电阻和滑轮摩擦绳不可伸长.取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8.求图9-3-91小环所受摩擦力的大小2Q.杆所受拉力的瞬时功率.
如图所示质量为m的金属环用线悬挂起来金属环有一半处于水平且与环面垂直的匀强磁场中从某时刻开始磁感应强度均匀减小则在磁感应强度均匀减小的过程中关于线拉力大小的下列说法中正确的是
宽度为L.足够长的光滑倾斜导轨与水平面间夹角为θ匀强磁场磁感应强度为B.方向垂直于导轨向上范围足够大导轨的上端连着一个阻值为R.的电阻下端连着一个阻值为2R的电阻导轨电阻不计金属棒ab长为L.质量为m电阻也为R.垂直地放在导轨上在某一平行于导轨向上的恒力图中未画出的作用下ab棒从静止开始沿导轨向上运动最后达到稳定的运动状态整个过程中通过斜面底端电阻2R的最大电流为I.求1通过ab棒的最大电流2ab棒的最大加速度3ab棒的最大速度
2013·天津市五区县高三第一次质量调查11题18分如图所示足够长的光滑平行金属导轨MNPQ与水平面成θ=30°角放置一个磁感应强度B.=1.00T的匀强磁场垂直穿过导轨平面导轨上端M.与P.间连接阻值为R=0.30Ω的电阻长L=0.40m电阻r=0.10Ω的金属棒ab与MP等宽紧贴在导轨上现使金属棒ab由静止开始下滑其下滑距离与时间的关系如下表所示导轨电阻不计g=10m/s2求1在0.4s时间内通过金属棒ab截面的电荷量2金属棒的质量3在0.7s时间内整个回路产生的热量
用细线悬挂一个金属铜环过圆环的圆心且与环面垂直的直线上有一条形磁铁如图当磁铁远离圆环平移时下列说法中正确的是
如图所示间距l=0.4m的光滑平行金属导轨与水平面夹角=30°正方形区域abcd内匀强磁场的磁感应强度B.=0.2T方向垂直于斜面.甲乙两金属杆电阻R.相同质量均为m=0.02kg垂直于导轨放置.起初甲金属杆处在磁场的上边界ab上乙在甲上方距甲也为l处.现将两金属杆同时由静止释放并同时在甲金属杆上施加一个沿着导轨的拉力F.使甲金属杆始终以a=5m/s2的加速度沿导轨匀加速运动已知乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动取g=10m/s2则
如图甲所示光滑平行金属导轨MNPQ所在平面与水平面成θ角M.P.之间接一阻值为R.的定值电阻阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置其他部分电阻不计.整个装置处于磁感应强度为B.的匀强磁场中磁场方向垂直导轨平面向上.金属棒在平行于导轨的外力F.的作用下沿导轨向上运动从运动过程中的某时刻开始计时通过R.的感应电流I.随时间t变化的关系如图乙所示.下列说法正确的是
如图电阻为R.的长直螺线管其两端通过电阻可忽略的导线相连接一个质量为m的小条形磁铁A.从静止开始落入其中经过一段距离后以速度v做匀速运动假设小磁铁在下落过程中始终沿螺线管的轴线运动且无翻转1定性分析说明小磁铁的磁性越强最后匀速运动的速度就越小2最终小磁铁做匀速运动时在回路中产生的感应电动势约为多少?
如图所示左右两边分别有两根平行金属导轨相距为L.左导轨与水平面夹30°角右导轨与水平面夹60°角左右导轨上端用导线连接导轨空间内存在匀强磁场左边的导轨处在方向沿左导轨平面向下磁感应强度大小为B.的磁场中右边的导轨处在垂直于右导轨斜向上磁感应强度大小也为B.的磁场中质量均为m的导杆ab和cd垂直导轨分别放于左右两侧导轨上已知两导杆与两侧导轨间动摩擦因数均为μ=回路电阻恒为R.若同时无初速释放两导杆发现cd沿右导轨下滑距离时ab杆才开始运动认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力1试求ab杆刚要开始运动时cd棒的速度2以上过程中回路中共产生多少焦耳热3cd棒的最终速度为多少
2013·天津河北二模12题20分如图所示光滑水平面上有正方形线框abcd边长为L.电阻为R.质量为m.虚线PP′和QQ′之间有一垂直水平面向上的匀强磁场磁感应强度为B.宽度为H.且H.>L.线框在恒力F.0作用下开始向磁场区域运动cd边运动位移s后进入磁场ab边进入磁场前某时刻线框已经达到平衡状态当cd边开始离开磁场时的一瞬间撤去恒力F.0重新施加外力F.使得线框做加速度大小为F.0/m的匀减速直线运动最终离开磁场.求1cd边刚进入磁场时ab边两端的电压U.ab?2cd边从PP′位置到QQ′位置的过程中安培力所做的总功3取cd边刚要离开磁场的时刻为起始时刻写出在线框离开磁场的过程中外力F.随时间t变化的关系式
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