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如图所示,光滑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,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面,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...
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高中物理《福建省厦门一中2015-2016学年高二上学期月考物理试卷(12月份) Word版含解析》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
如图所示有两根足够长不计电阻相距L.的平行光滑金属导轨cdef与水平面成θ角固定放置底端接一阻值为R
如图所示电阻不计的刚性U.型金属导轨放在光滑水平面上导轨上连有电阻R.质量为m电阻不计的金属杆ab可
拉力做的功为Pt+μmgx
电阻R.中所产生的电能为Pt-μmgx
金属杆克服安培力做的功为Pt
金属杆和导轨之间由于摩擦而产生的热量为μmgx
如图所示两根足够长电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L.=1m导轨平面与水平面成θ=30°角上端连接R
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
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
如图所示相距为L.的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ上端接有阻值为R.的定值电阻匀强磁
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
8分如图所示平行光滑导轨MN和M′N′置于水平面内导轨间距为l电阻可以忽略不计导轨的左端通过电阻忽略
处于竖直向上匀强磁场中的两根电阻不计的平行金属导轨下端连一电阻R.导轨与水平面之间的夹角为一电阻可忽
重力势能的减小量相同
机械能的变化量相同
磁通量的变化量相同
磁通量的变化率相同
如图所示两根足够长电阻不计的平行光滑金属导轨处于磁感应强度大小为B.=0.5T的匀强磁场中导轨平面与
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
如图所示长度为L.=0.2m电阻r=0.3Ω质量m=0.1kg的金属棒CD垂直跨搁在位于水平面上的两
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
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
8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
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
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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如图所示用一根横截面积为S.的硬导线做成一个半径为r的圆环把圆环部分置于均匀变化的匀强磁场中磁场方向垂直纸面向里磁感应强度大小随时间的变化率k<0ab为圆环的一条直径导线的电阻率为ρ下列说法正确的是
如图所示两根足够长的光滑平行金属导轨MNPQ间距为l=0.5m其电阻不计两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角.完全相同的两金属棒abcd分别垂直导轨放置每棒两端都与导轨始终有良好接触已知两棒质量均为m=0.02kg电阻均为R=0.01Ω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棒cd恰好能够保持静止.取g=10m/s2问1通过棒cd的电流I.是多大方向如何2棒ab受到的力F.多大3棒cd每产生Q=0.1J的热量力F.做的功W.是多少
如图所示水平放置的光滑平行金属轨道电阻不计导轨间距为L.=2m左侧接一阻值为R=6Ω的电阻两轨道内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场一质量为m电阻为r=2Ω的金属棒MN置于导轨上与导轨垂直且接触良好受到N.为金属棒速度的水平外力作用从磁场的左边界由静止开始运动用电压表测得电阻两端电压随时间均匀增大.1请定性说明金属棒做什么性质的运动不需要计算过程2求磁感应强度B.的大小
如图甲所示光滑绝缘水平面上虚线MN的右侧存在磁感应强度B.=2T.的匀强磁场MN的左侧有一质量m=0.1kg的矩形线圈abcdbc边长L.1=0.2m电阻R.=2Ω.t=0时用一恒定拉力F.拉线圈使其由静止开始向右做匀加速运动经过时间1s线圈的bc边到达磁场边界MN此时立即将拉力F.改为变力又经过1s线圈恰好完全进入磁场整个运动过程中线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图乙所示.则
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α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R.2=2R.1当金属棒下降高度为h时速度为v求此过程中定值电阻R.1上产生的焦耳热Q.13当B.=0.40TL.=0.50mα=37°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求定值电阻的阻值R.1和金属棒的质量m
一段通电导线垂直于磁场方向放入匀强磁场中导线上的电流方向由上向下如图所示在导线以其中心点为轴转动90°的过程中导线受到的安培力
如图所示足够长的光滑导轨竖直放置匀强磁场的磁感应强度B.=2.0T方向垂直于导轨平面向外导体棒ab长L.=0.2m与导轨的宽度相同接触良好其电阻r=1.0Ω导轨电阻不计当导体棒紧贴导轨匀速下滑时两只均标有3V1.5W.字样的小灯泡恰好正常发光求1通过导体棒电流的大小和方向2导体棒匀速运动的速度大小
边长为L.的正方形线圈
将长2m的导线ac从中点b折成直角放于B.=0.04T.的匀强磁场中abc平面与磁场垂直若在导线abc中通入由a到c大小为25A的直流电则整条导线所受安培力的大小和方向为
如图所示电阻可忽略的光滑平行金属导轨长S.=1.60m两导轨间距L.=0.5m导轨倾角为30°导轨上端ab接一阻值R.=1.5Ω的电阻磁感应强度B.=1T的匀强磁场垂直轨道平面向上阻值r=0.5Ω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整个电路中产生的焦耳热Q.=0.7J取g=10m/s2求1在此过程中流过电阻R.的电量q2金属棒下滑速度v=2m/s时的加速度a3为求金属棒下滑的最大速度vm有同学解答如下设此过程中克服安培力做功为W.安由动能定理W.重-W.安=由此所得结果是否正确若正确请继续完成本小题若不正确请给出正确的解答
如图所示一个质量m=16g长d=0.5m宽L=0.1m电阻R=0.1Ω的矩形线框从高处自由落下经过h1=5m高度下边开始进入一个跟线框平面垂直的匀强磁场线框进入磁场时恰好匀速下落.已知磁场区域的高度h2=1.55m求1磁场的磁感应强度多大2线框下边将要出磁场时的速率3线框下边刚离开磁场时感应电流的大小和方向.
如图所示在高度为L足够宽的区域MNPQ内有垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B.质量为m边长为L电阻为R的正方形导线框abcd在MN上方某一高度由静止开始自由下落.当bc边进入磁场时导线框恰好做匀速运动.已知重力加速度为g不计空气阻力求1导线框刚下落时bc边距磁场上边界MN的高度h2导线框离开磁场的过程中通过导线框某一横截面的电量q3导线框穿越磁场的整个过程中导线框中产生的热量Q.
关于感应电流的产生下列说法中正确的是
如图所示水平导轨处于蹄形磁铁的磁场中导体棒ab所在处的磁场方向竖直选填向上或向下闭合电键通电导体棒ab在磁场中受到的力称为选填安培力或洛伦兹力由左手定则可知该力的方向选填向左或向右
两根足够长的光滑导轨竖直放置间距为L.顶端接阻值为R.的电阻.质量为m电阻为r的金属棒在距磁场上边界某处由静止释放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不计导轨的电阻重力加速度为g则
如图所示水平面上有两根相距的足够长的平行金属导轨MN和PQ它们的电阻可忽略不计在M.和P.之间接有阻值为R.的定值电阻导体棒长其电阻为与导轨接触良好整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中磁感应强度现使以的速度向右做匀速运动1中的感应电动势多大2中电流的方向如何3若定值电阻导体棒的电阻则电路中的电流多大
目前世界上正在研究的一种新型发电机叫磁流体发电机图表示它的发电原理将一束等离子体即高温下电离的气体含有大量带正电和带负电的微粒而从整体上来说呈电中性喷人磁场由于等离子体在磁场力的作用下运动方向发生偏转磁场中的两块金属板A.和B.上就会聚集电荷从而在两板间产生电压请你判断在图示磁极配置的情况下金属板选填A.或者B.的电势较高通过电阻R.电流方向是选填或者
如图1所示两根与水平面成θ=30°角的足够长光滑金属导轨平行放置导轨间距为L=1m导轨底端接有阻值为0.5的电阻R导轨的电阻忽略不计.整个装置处于匀强磁场中磁场方向垂直于导轨平面斜向上磁感应强度B.=1T.现有一质量为m=0.2kg电阻为0.5的金属棒用细绳通过光滑滑轮与质量为M=0.5kg的物体相连细绳与导轨平面平行.将金属棒与M由静止释放棒沿导轨运动了2m后开始做匀速运动.运动过程中棒与导轨始终保持垂直接触.取重力加速度g=10m/s2求1金属棒匀速运动时的速度2棒从释放到开始匀速运动的过程中电阻R上产生的焦耳热3若保持某一大小的磁感应强度B1不变取不同质量M的物块拉动金属棒测出金属棒相应的做匀速运动的v值得到实验图象如图2所示请根据图中的数据计算出此时的B14改变磁感应强度的大小为B2B2=2B1其他条件不变请在坐标图2上画出相应的v﹣M图线并请说明图线与M轴的交点的物理意义.
如图所示光滑的金属导轨放在磁感应强度B.=0.2T的匀强磁场中.平行导轨的宽度d=0.3m定值电阻R=0.5Ω.在外力F.作用下导体棒ab以v=20m/s的速度沿着导轨向左匀速运动.导体棒和导轨的电阻不计.求1通过R.的感应电流大小2外力F.的大小.
如图所示电路中均匀变化的匀强磁场只存在于虚线框内三个电阻阻值之比∶∶=1∶2∶3其它部分电阻不计当断开而闭合时回路中感应电流为I.当断开而闭合时回路中感应电流为5I.当断开而闭合时可判断
如图用粗细均匀的电阻丝折成边长为L.的平面等边三角形框架每个边长L.的电阻均为r三角形框架的两个顶点与一电动势为E.内阻为r的电源相连接垂直于框架平面有磁感应强度为B.的匀强磁场则三角形框架受到的安培力的合力大小为
如图所示在水平面上有一固定的U.形金属框架框架上放置一金属杆ab不计摩擦在竖直方向上有匀强磁场则
如图甲所示一对平行光滑导轨放置在水平面上两导轨间距l=0.2m电阻R.=1.0Ω有一导体杆静止地放置在导轨上与两轨道垂直杆及轨道的电阻皆可忽略不计整个装置处于磁感应强度B.=0.50T的匀强磁场中磁场方向垂直轨道面向下现用一外力F.沿轨道方向拉杆使之做匀加速运动测得力与时间t的关系如图乙所示求杆的质量m和加速度A.
如图甲所示两根足够长的平行光滑金属导轨MNPQ被固定在水平面上导轨间距l=0.6m两导轨的左端用导线连接电阻R.1及理想电压表V.电阻r=2Ω的金属棒垂直于导轨静止在AB处右端用导线连接电阻R.2已知R.1=2ΩR.2=1Ω导轨及导线电阻均不计.在矩形区域CDFE内有竖直向上的磁场CE=0.2m磁感应强度随时间的变化如图乙所示.开始时电压表有示数当电压表示数变为零后对金属棒施加一水平向右的恒力F.使金属棒刚进入磁场区域时电压表的示数又变为原来的值金属棒在磁场中运动时电压表的示数始终保持不变.求1t=0.1s时电压表的示数2恒力F.的大小3从t=0时刻到金属棒运动出磁场的过程中整个电路产生的热量.
如图所示相距为的两条水平虚线之间是方向水平向里的匀强磁场磁感应强度为B.质量为电阻为R.的正方形线圈边长为L.将线圈在磁场上方高处由静止释放边刚进入磁场时速度为边刚离开磁场是速度也为则线圈穿越磁场的过程中从边刚入磁场一直到边刚离开磁场
如图所示垂直纸面的正方形匀强磁场区域内有一位于纸面内的电阻均匀的正方形导体框abcd现将导体框分别朝两个方向以v3v速度匀速拉出磁场则导体框分别从两个方向移出磁场的过程中
如图所示两根足够长的光滑金属导轨竖直放置相距l=0.2m导轨上端连接着电阻R.1=1Ω质量为m=0.01kg电阻为R.2=0.2Ω的金属杆ab与导轨垂直并接触良好导轨电阻不计.整个装置处于与导轨平面垂直的磁感应强度为B.=1T的匀强磁场中.ab杆由静止释放若下落h=O.8m后开始做匀速运动g取10m/s2求1杆匀速运动的速度大小2匀速运动过程中杆ab两端的电压哪端高高多少3该过程整个装置产生的热量.
如图所示MNPQ为间距L.=0.5m足够长的光滑平行导轨NQ⊥MN导轨的电阻均不计导轨平面与水平面间的夹角=300NQ间连接有一个R.=3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B0=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v=4m/s已知在此过程中通过金属棒截面的电量q=0.5C设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行取g=10m/s2求⑴金属棒上的电阻r⑵cd离NQ的距离s⑶金属棒滑行至cd处的过程中电阻R.上产生的热量⑷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?
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置于导轨上与导轨垂直电阻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23.0s末力F.的瞬时功率3已知0~4.0s时间内电阻R.上产生的热量为0.64J.试计算F.对金属棒所做的功.
如图甲所示为磁悬浮列车模型质量M=lkg的绝缘板底座静止在动摩擦因数=-0.1的粗糙水平地面上.位于磁场中的正方形金属框ABCD为动力源其质量m=1kg边长为1m电阻为1/16Ω与绝缘板间的动摩擦因数=0.4OO'为AD.BC的中线在金属框内有可随金属框同步移动的磁场OO'CD区域内磁场如图乙所示CD恰在磁场边缘以外OO'BA区域内磁场如图丙所示AB恰在磁场边缘以内g一10m/s2.若绝缘板足够长且认为绝缘板与地面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力则金属框从静止释放瞬间
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