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如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R.1和R.2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面。有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R.1和R.2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ...
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高中物理《江苏省淮安市淮阴区2009-2010学年度第二学期期末高二年级调查测试物理试题》真题及答案
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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lm导轨平面与水平面成θ=37°角下端连
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MNPQ是两根足够长的光滑平行金属导轨导轨间距为d导轨所在平面与水平面成θ角M.P.间接阻值
如图所示平行金属导轨与水平面成θ角导轨与固定电阻R.1和R.2相连匀强磁场垂直穿过导轨平面有一导体棒
电阻R.
1
消耗的热功率为Fv/3
电阻R.
1
消耗的热功率为 Fv/6
整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcosθ
整个装置消耗的机械功率为(F.+μmgcosθ)v
如图所示平行金属导轨与水平面成θ角导轨与固定电阻R.1和R.2相连匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体
电阻R.
1
消耗的热功率为
电阻R.
2
消耗的热功率为
整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvsinθ
整个装置消耗的机械功率为Fv
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
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=370角下端连
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lm导轨平面与水平面成θ=37°角下端连
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
如图所示平行金属导轨与水平面成θ角导轨与固定电阻R.1和R.2相连匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体
电阻R.
1
消耗的热功率为
电阻R.
2
消耗的热功率为
整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvsinθ
整个装置消耗的机械功率为Fv
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L=1m导轨平面与水平面成θ=37º角下
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MNPQ是两根足够长的光滑平行金属导轨导轨间距为d导轨所在平面与水平面成θ角M.P.间接阻值
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=37º角下端连
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lm导轨平面与水平面成θ=37°角下端连
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7所示处于匀强磁场中的两根光滑的平行金属导轨相距为d电阻忽略不计导轨平面与水平面成θ角下端连接阻
如图所示平行金属导轨与水平面成θ角导轨与固定电阻R1和R2相连匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒a
电阻R
1
消耗的热功率为Fv/3.
电阻R
1
消耗的热功率为Fv/6.
整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcosθ.
整个装置消耗的机械功率为(F.+μmgcosθ)v.
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10分如图所示正方形导线框abcd的质量为m边长为l导线框的总电阻为R.导线框从垂直纸面向里的水平有界匀强磁场的上方某处由静止自由下落下落过程中导线框始终在与磁场垂直的竖直平面内cd边保持水平磁场的磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里磁场上下两个界面水平距离为l已知cd边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动重力加速度为g1求cd边刚进入磁场时导线框的速度大小2请证明导线框的cd边在磁场中运动的任意瞬间导线框克服安培力做功的功率等于导线框消耗的电功率3求从导线框cd边刚进入磁场到ab边刚离开磁场的过程中导线框克服安培力所做的功
20分如图甲所示空间存在B.=0.5T方向竖直向下的匀强磁场MNPQ是处于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨间距L.=0.2mR.是连接在导轨一端的电阻ab是跨接在导轨上质量为m=0.1kg的导体棒从零时刻开始通过一小型电动机对ab棒施加一个牵引力F.方向水平向左使其从静止开始沿导轨做加速运动此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好图乙是棒的v-t图象其中OA段是直线AC是曲线DE是曲线图象的渐进线小型电动机在12s末达到额定功率P.=4.5W此后保持功率不变除R.外其余部分电阻均不计g=10m/s21求导体棒ab在0-12s内的加速度大小2求导体棒ab与导轨间的动摩擦因数及电阻R.的值3若t=17s时导体棒ab达最大速度从0-17s内共发生位移100m试求12-17s内R.上产生的热量是多少
图中为平行的金属导轨其电阻可不计为电阻器为电容器为可在和上滑动的导体横杆有均匀磁场垂直于导轨平面若用和分别表示图中该处导线中的电流则当横杆
如图5所示螺线管置于闭合金属圆环
如图所示在磁感应强度B.=0.5T的匀强磁场中让导体PQ在U.形导轨上以v=10m/s向右匀速滑动两导轨间距离l=0.8m则产生的感应电动势的大小和PQ中的电流方向分别是
如图甲所示.空间有一宽为2L.的匀强磁场区域磁感应强度为B.方向垂直纸面向外.abcd是由均匀电阻丝做成的边长为L.的正方形线框总电阻值为R..线框以垂直磁场边界的速度v匀速通过磁场区域.在运动过程中线框abcd两边始终与磁场边界平行.设线框刚进入磁场的位置x=0x轴沿水平方向向右求1cd边刚进入磁场时ab两端的电势差并指明哪端电势高2线框穿过磁场的过程中线框中产生的焦耳热3在下面的乙图中画出ab两端电势差U.ab随距离变化的图象其中U.0=BLv
14分如图光滑的平行金属导轨水平放置电阻不计导轨间距为l左侧接一阻值为R.的电阻区域cdef内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场磁场宽度为s一质量为m电阻为r的金属棒MN置于导轨上与导轨垂直且接触良好受到F.=0.5v+0.4N.v为金属棒运动速度的水平力作用从磁场的左边界由静止开始运动测得电阻两端电压随时间均匀增大已知l=1mm=1kgR.=0.3W.r=0.2W.s=1m1分析并说明该金属棒在磁场中做何种运动2求磁感应强度B.的大小3若撤去外力后棒的速度v随位移x的变化规律满足v=v0-x且棒在运动到ef处时恰好静止则外力F.作用的时间为多少
如图所示矩形闭合线圈放置在水平薄板上有一块蹄形磁铁如图所示置于平板的正下方磁极间距略大于矩形线圈的宽度当磁铁匀速向右通过线圈时线圈仍静止不动那么线圈受到薄板的摩擦力方向是
如图所示ab是用同种规格的铜丝做成的两个同心圆环两环半径之比为2∶3其中仅在a环所围区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场.当该匀强磁场的磁感应强度均匀增大时ab两环内的感应电动势大小和感应电流大小之比分别为
如图所示OACO为置于水平面内的光滑闭合金属导轨O.C.处分别接有短电阻丝图中粗线所示R1=4ΩR2=8Ω导轨其它部分电阻不计导轨OAC的形状满足方程单位m磁感强度B.=0.2T的匀强磁场方向垂直于导轨平面一足够长的金属棒在水平外力F.作用下以恒定的速率v=5.0m/s水平向右在导轨上从O.点滑动到C.点棒与导轨接触良好且始终保持与OC导轨垂直不计棒的电阻求1外力F.的最大值2金属棒在导轨上运动时电阻丝R1上消耗的最大功率3在滑动过程中通过金属棒的电流I.与时间t的关系
两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内两导轨间的距离为L.导轨上面横放着两根导体棒ab和cd构成矩形回路如图所示.两根导体棒的质量皆为m电阻皆为R.回路中其余部分的电阻可不计.在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场磁感应强度为B.设两导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行.开始时棒cd静止棒ab有指向棒cd的初速度v0.若两导体棒在运动中始终不接触求1在运动中产生的焦耳热最多是多少.2当ab棒的速度变为初速度的3/4时cd棒的加速度是多少
8分一个半径r=0.10m的闭合导体圆环圆环单位长度的电阻R.0=1.0×10-2W.×m-1如图19甲所示圆环所在区域存在着匀强磁场磁场方向垂直圆环所在平面向外磁感应强度大小随时间变化情况如图19乙所示1分别求在0~0.3s和0.3s~0.5s时间内圆环中感应电动势的大小2分别求在0~0.3s和0.3s~0.5s时间内圆环中感应电流的大小并在图19丙中画出圆环中感应电流随时间变化的i-t图象以线圈中逆时针电流为正至少画出两个周期3求在0~10s内圆环中产生的焦耳热
如图所示电路两根光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上导轨下端接有电阻R.导轨电阻不计斜面处在竖直向上的匀强磁场中电阻可略去不计的金属棒ab质量为m受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F.的作用金属棒沿导轨匀速下滑则它在下滑h高度的过程中以下说法正确的是
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
图中为平行的金属导轨其电阻可不计为电阻器为电容器为可在和上滑动的导体横杆有均匀磁场垂直于导轨平面若用和分别表示图中该处导线中的电流则当横杆
10分在如图甲所示的电路中螺线管匝数n=1500匝横截面积S.=20cm2螺线管导线电阻r=1.0ΩR.1=4.0ΩR.2=5.0ΩC.=30μF在一段时间内穿过螺线管的磁场的磁感应强度B.按如图乙所示的规律变化求1求螺线管中产生的感应电动势2闭合S.电路中的电流稳定后求电阻R.1的电功率3S.断开后求流经R.2的电量
如图9所示一导电金属板置于匀强磁场中当电流方向向上时金属板两侧电子多少及电势高低判断正确的是
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电阻R.导轨电阻不计.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中长为L.的金属棒cd垂直于MNPQ放置在导轨上且与导轨保持电接触良好金属棒的质量为m电阻为r重力加速度为g现将金属棒由静止释放当金属棒沿导轨下滑距离为s时速度达到最大值vm.求1金属棒开始运动时的加速度大小2匀强磁场的磁感应强度大小3金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中电阻R.上产生的电热.
如图所示在一均匀磁场中有一U.形导线框abcd线框处于水平面内磁场与线框平面垂直R.为一电阻ef为垂直于ab的一根导体杆它可在abcd上无摩擦地滑动杆ef及线框中导线的电阻都可不计开始时给ef一个向右的初速度则
如图所示固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d其右端接有阻值为R.的电阻整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B.的匀强磁场中一质量为m质量分布均匀的导体杆ab垂直于导轨放置且与两导轨保持良好接触杆与导轨之间的动摩擦因数为u现杆在水平向左垂直于杆的恒力F.作用下从静止开始沿导轨运动距离L.时速度恰好达到最大运动过程中杆始终与导轨保持垂直设杆接入电路的电阻为r导轨电阻不计重力加速度大小为g则此过程
8分如图在竖直面内有两平行金属导轨ABCD导轨间距为L.电阻不计一根电阻不计的金属棒可在导轨上无摩擦地滑动棒与导轨垂直并接触良好导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场磁感强度为B.导轨右边与电路连接电路中的两个定值电阻组织分别为2R和R.在BD间接有一水平放置的平行板电容器C.板间距离为d当以速度匀速向左运动时电容器中质量为m的带电微粒恰好静止求微粒的带电性质及带电量的大小
如图与直导线AB共面的轻质闭合金属圆环竖直放置两者彼此绝缘环心位于AB的上方当AB中通有由
如图所示电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上两相同的金属导体棒ab垂直于导轨静止放置且与导轨接触良好匀强磁场垂直穿过导轨平面.现用一平行于导轨的恒力F.作用在a的中点使其向上运动若b始终保持静止则它所受摩擦力可能
如图甲所示两个闭合圆形线圈
如图所示在一根铁捧上绕有绝缘线圈ac是线圈两端b为中间抽头把ab两点接入一平行金属导轨在导轨上横放一金属棒导轨间有如图所示的匀强磁场要使ac两点的电势都高于b点则金属棒沿导轨的运动情况可能是
如图所示金属棒ab置于水平放置的光滑框架cdef上棒与框架接触良好匀强磁场垂直于ab棒斜向下.从某时刻开始磁感应强度均匀减小同时施加一个水平方向上的外力F.使金属棒ab保持静止则F.
20分如图所示两足够长且间距L.=1m的光滑平行导轨固定于竖直平面内导轨的下端连接着一个阻值R.=1Ω的电阻质量为m=0.6kg的光滑金属棒MN靠在导轨上可沿导轨滑动且与导轨接触良好整个导轨处在空间足够大的垂直平面向里的匀强磁场中磁感应强度B.=1T现用内阻r=1Ω的电动机牵引金属棒MN使其从静止开始运动直到获得稳定速度若上述过程中电流表和电压表的示数始终保持1A和8V不变金属棒和导轨的电阻不计重力加速度g取10m/s2求1电动机的输出功率2金属棒获得的稳定速度的大小3若金属棒从静止开始运动到获得稳定速度的过程中棒上升的高度为1m该过程中电阻R.上产生的电热为0.7J求此过程中经历的时间
如图固定在同一水平面内的两根长直金属导轨的间距为L.其右端接有阻值为R.的电阻整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B.的匀强磁场中一质量为m质量分布均匀的导体杆ab垂直于导轨放置且与两导轨保持良好接触杆与导轨之间的动摩擦因数为μ现杆在水平向左垂直于杆的恒力F.作用下从静止开始沿导轨运动当杆运动的距离为d时速度恰好达到最大运动过程中杆始终与导轨保持垂直设杆接入电路的电阻为r导轨电阻不计重力加速度为g求此过程中1杆的速度的最大值2通过电阻R.上的电量3电阻R.上的发热量
下图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab导线与铜盘的中轴线处在同一平面内转动铜盘就可以使闭合电路获得电流.若图中铜盘半径为L.匀强磁场的磁感应强度为B.回路总电阻为R.从上往下看逆时针匀速转动铜盘的角速度为ω.则下列说法正确的是
等离子气流由左方连续以v0射入P.l和P.2两板间的匀强磁场中ab直导线与P.lP.2相连接线圈
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