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如图所示,在空间有两个磁感强度均为B.的匀强磁场区域,上一个区域边界AA¢与BB¢的间距为H.,方向垂直纸面向里,CC¢与BB¢的间距为h, CC¢下方是另一个磁场区域,方向垂直纸面向外。现有一质量为...
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高中物理《浙江省宁波市鄞州区2014届高三5月高考模拟考试物理试卷(试题及答案word版本)》真题及答案
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如图所示空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场左侧匀强电场两边界间的电势差为U.场强方向水平向右其
如图所示一个质量为m带电量为+q的粒子以速度v0从O.点沿y轴正方向射入磁感应强度为B.的圆形匀强磁
如图所示某一空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场.左侧区域匀强电场的场强大小为E.方向水平向右电
如图所示空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场左侧匀强电场的场强大小为E.方向水平向右其宽度为L.
一质量为m带电量为q的粒子以速度v0从O.点沿y轴正方向射入磁感强度为B.以yx轴正向作为左下边界的
如下图所示在两个不同的匀强磁场中磁感强度关系为B1=2B2当不计重力的带电粒子从B1磁场区域运动
速率将加倍
轨道半径将加倍
周期将加倍
做圆周运动的角速度将加倍
如下图所示空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场左侧匀强电场的场强大小为E.方向水平向右其宽度为L
如图所示一个质量为m带电量为+q的粒子以速度V.0从O.点沿y轴正方向射入磁感应强度为B.的圆形匀强
一个质量为m带电量为q的带电粒子不计重力以初速v0沿X轴正方向运动从图中原点O处开始进入一个边界为圆
如图所示空间存在垂直纸面向里的两个匀强磁场区域磁感应强度大小均为B.磁场Ⅰ宽为L.两磁场间的无场区域
正方形的导线框质量m=60g边长=12cm电阻R=0.06Ω在竖直平面内自由下落H=5m后下框边进入
一电子经加速电场加速后垂直射入一匀强磁场区域如图所示电子从磁场边界射出时的偏角θ随加速电压U.和磁感
U.增大时θ增大
U.增大时θ减小
B.增大时θ增大
B.增大时θ减小
如图所示的圆形区域内存在匀强磁场磁场方向与纸面垂直已知圆形区域的直径AD=d弦AP与AD的夹角为30
如图所示ⅠⅢ为两个匀强磁场区两区域的磁感应强度均为BⅠ区的磁场方向垂直纸面向里Ⅲ区磁场方向垂直纸面向
如图所示两个横截面分别为圆形和正方形的区域内有磁感应强度相同的匀强磁场圆的直径和正方形的边长相等两个
两电子在两磁场中运动时,其半径一定相同
两电子在磁场中运动的时间一定不相同
进入圆形磁场区域的电子一定先飞离磁场
进入圆形磁场区域的电子一定不会后飞离磁场
如图所示有一半径为r的圆形有界匀强磁场区域磁感应强度为B.方向垂直纸面向里其周围对称放置带有中心孔a
如图甲所示空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场.匀强磁场分为ⅠⅡ两个区域其边界为MNPQ磁感应强
如图所示有一半径为r的圆形有界匀强磁场区域磁感应强度为B.方向垂直纸面向里其周围对称放置带有中心孔a
如图17所示空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场左侧匀强电场的场强大小为E.方向水平向右其宽度为
如图所示在某空间实验室中有两个靠在一起的等大的圆柱形区域分别存在着等大反向的匀强磁场磁感应强度为B.
点以速度v沿正对O.
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方向垂直磁场射入,它穿越C.点后再从右侧区域穿出。则下列说法正确的是 A.该离子离开右侧区域时速度方向与进入左侧区域时速度方向平行
该离子进入磁场的速度v越大若其他条件不变,则粒子通过两磁场区域所需时间越小
该离子进入磁场的速度v越大若其他条件不变,则粒子通过两磁场区域所需时间越大
粒子通过两磁场区域所需的时间与粒子运动的速度v无关
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在光滑绝缘水平面上一轻绳拉着一个带电小球绕竖直方向的轴O.在匀强磁场中做顺时针方向的水平匀速圆周运动磁场方向竖直向下其俯视图如图所示.若小球运动到
如图所示一水平放置的平行导体框架宽度L=0.5m接有电阻R=0.20Ω磁感应强度B.=0.40T的匀强磁场垂直导轨平面方向向下仅有一导体棒ab跨放在框架上并能无摩擦地沿框架滑动框架及导体ab电阻不计当ab以v=4.0m/s的速度向右匀速滑动时.试求1导体ab上的感应电动势的大小.2要维持ab向右匀速运行作用在ab上的水平力为多大3电阻R.上产生的焦耳热功率为多大
如图所示一水平放置的矩形闭合线框abcd在细长磁铁的N.极附近竖直下落保持bc边在纸外ad边在纸内由图中位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ位置Ⅰ和位置Ⅲ都很接近位置Ⅱ这个过程中线圈感应电流
将硬导线中间一段折成不封闭的正方形每边长为l它在磁感应强度为B.方向如图的匀强磁场中匀速转动转速为n.导线在ab两处通过电刷与外电路连接外电路接有额定功率为P.的小灯泡并正常发光电路中除灯泡外其余部分的电阻不计灯泡的电阻应为
如图甲所示平行金属导轨竖直放置导轨间距为L.=1m上端接有电阻R.1=3Ω下端接有电阻R.2=6Ω虚线OO′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场现将质量m=0.1kg电阻不计的金属杆ab从OO′上方某处垂直导轨由静止释放杆下落0.2m过程中始终与导轨保持良好接触加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示求1磁感应强度B.2杆下落0.2m过程中通过电阻R.2的电荷量q
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段是曲线CE段是平行于t轴的直线小型电动机在12s末达到额定功率P=4.5W此后保持功率不变在t=17s时导体棒达到最大速度10m/s.除R.外其余部分电阻均不计g=10m/s2.1求导体棒ab在0﹣12s内的加速度大小2求导体棒与导轨间的动摩擦因数μ及电阻R.的阻值3若导体棒ab从0﹣17s内共发生位移102m试求12﹣17s内R.上产生的焦耳热量是多少.
一长直导线与闭合金属线框放在同一桌面内长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图所示在0~时间内直导线中电流向上如图中所示则在0~T.时间内下列表述正确的是
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导体棒ab沿导轨向上滑动当上滑的速度为v时受到安培力的大小为F.此时
如图所示两光滑金属导轨间距d=0.2m在桌面上的部分是水平的处在磁感应强度B.=0.1T方向竖直向下的有界磁场中.电阻R=3Ω.桌面高H=0.8m金属杆ab质量m=0.2kg电阻r=1Ω在导轨上距桌面h=0.2m的高处由静止释放落地点距桌面左边缘的水平距离s=0.4mg=10m/s2.求1金属杆刚进入磁场时R.上的电流大小.2整个过程中R.上放出的热量.
矩形导线框abcd固定在匀强磁场中磁感线的方向与导线框所在平面垂直规定磁场的正方向垂直低面向里磁感应强度B.随时间变化的规律如图所示.若规定顺时针方向为感应电流I.的正方向下列各图中正确的是
如图所示两平行金属导轨间的距离L.=0.40m金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°在导轨所在平面内分布着磁感应强度B.=0.50T.方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场金属导轨的一端接有电动势E.=4.5V.内阻r=0.50Ω的直流电源现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上导体棒恰好静止导体棒与金属导轨垂直且接触良好导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R.0=2.5Ω金属导轨电阻不计g取10m/s2已知sin37°=0.60cos37°=0.80求1通过导体棒的电流2导体棒受到的安培力大小3导体棒受到的摩擦力
如图所示上下不等宽的平行金属导轨的EF和GH两部分导轨间的距离为2L.IJ和MN两部分导轨间的距离为L.导轨竖直放置整个装置处于水平向里的匀强磁场中金属杆ab和cd的质量均为m都可在导轨上无摩擦地滑动且与导轨接触良好现对金属杆ab施加一个竖直向上的作用力F.使其匀速向上运动此时cd处于静止状态则F.的大小为
如图所示在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨
如图所示磁感应强度的方向垂直于轨道平面倾斜向下当磁场从零均匀增大时金属杆ab始终处于静止状态则金属杆受到的静摩擦力将
某线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴匀速转动产生交变电流的图象如图所示由图中信息可以判断
在光滑的水平地面上方有两个磁感应强度大小均为B.方向向反的水平匀强磁场如图PQ为两个磁场的边界磁场范围足够大.一个半径为a质量为m电阻为R.的金属圆环垂直磁场方向以速度v从如图位置运动当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时圆环的速度为v/2则下列说法正确的是
半径为r=0.5m带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置在圆环的缺口两端引出两根导线分别与两块垂直于纸面的平行金属板连接两板间距离为d=5cm如图甲所示金属环处在变化的磁场中磁感应强度B.的方向垂直于纸面变化规律如图乙所示规定向里为正方向在t=0时刻平板间中心有一电荷量为+q的微粒由静止释放运动中粒子不碰板不计重力作用则以下说法正确的是
图所示水平面上有两根相距0.5m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.=3.0Ω的定值电阻.导体棒ab长l=0.5m其电阻为r=1.0Ω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B.=0.4T.现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速运动.求1电路中的感应电流的大小2ab两端的电压的大小
据媒体报道航母弹射器是使舰载机快速起飞的重要设备弹射起飞是目前美军采用的唯一舰载机起飞手段美国也是第一个使用电磁舰载机弹射的国家其原理简化如下如图所示当直流电流突然加到一固定线圈上可以将置于线圈旁的环弹射出去线圈与环共轴放置现在同一个固定线圈上先后置有分别用铜铝和硅制成的形状大小和横截面积均相同的三种环当电流突然接通时它们受到的推力分别为F1F2和F3感应电动势分别为E1E2和E3下列说法正确的是
如图甲所示水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置间距d=0.5m电阻不计左端通过导线与阻值R.=2Ω的电阻连接右端通过导线与阻值R.L.=4Ω的小灯泡L.连接在CDFE矩形区域内有竖直向上的匀强磁场CE长l=2m有一阻值r=2Ω的金属棒PQ放置在靠近磁场边界CD处CDFE区域内磁场的磁感应强度B.随时间变化如图乙所示在t=0至t=4s内金属棒PQ保持静止在t=4s时使金属棒PQ以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动已知从t=0开始到金属棒运动到磁场边界EF处的整个过程中小灯泡的亮度没有发生变化求1通过小灯泡的电流2金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小
如图所示有一个磁感应强度为B.的匀强磁场磁场方向垂直纸面向里一半径为r电阻为2R的金属圆环放置在磁场中金属圆环所在的平面与磁场垂直.金属杆Oa一端可绕环的圆心O.旋转另一端a搁在环上电阻值为R.另一金属杆Ob一端固定在O.点另一端b固定在环上电阻值也是R..已知Oa杆以角速度ω匀速旋转所有接触点接触良好Ob不影响Oa的转动则下列说法正确的是
如图所示的螺线管的匝数n=1500横截面积S.=20cm2电阻r=1.5Ω与螺线管串联的外电阻R.1=10ΩR.2=3.5Ω若穿过螺线管的磁场的磁感应强度按图b所示的规律变化计算R.1上消耗的电功率
如图所示ab是平行金属导轨匀强磁场垂直导轨平面cd是分别串有电压表和电流表的金属棒它们与导轨接触良好当cd以相同速度向右运动时下列说法正确的是
如图所示质量为m的铜质小闭合线圈静置于粗糙水平桌面上当一个竖直放置的条形磁铁贴近线圈沿线圈中线由左至右从线圈正上方等高快速经过时线圈始终保持不动则关于线圈在此过程中受到的支持力F.N.和摩擦力F.f的情况以下判断正确的是
如图甲所示100匝的线圈横截面积是0.1m2线圈两端
闭合金属圆环固定在方向垂直环面向里的磁场中设磁感应强度B.向里为正若磁感应强度B.随时间变化分别如以下四个图所示则能使环在0~t1期间产生恒定电流的是
如图所示空间存在竖直向下的有界匀强磁场B.一单匝边长为L.质量为m的正方形线框abcd放在水平桌面上在水平外力作用下从左边界以速度v匀速进入磁场当cd边刚好进入磁场后立刻撤去外力线框ab边恰好到达磁场的右边界然后将线框以ab边为轴以角速度ω匀速翻转到图示虚线位置.已知线框与桌面间动摩擦因数为μ磁场宽度大于L.线框电阻为R.重力加速度为g求1当ab边刚进入磁场时ab两端的电压U.ab2水平拉力F.的大小和磁场的宽度d3匀速翻转过程中线框产生的热量Q..
如图所示两根相距L.平行放置的光滑导电轨道与水平面的夹角均为轨道间有电阻R.处于磁感应强度为B.方向竖直向上的匀强磁场中一根质量为m电阻为r的金属杆ab由静止开始沿导电轨道下滑.设下滑中ab杆始终与轨道保持垂直且接触良好导电轨道有足够的长度且电阻不计.求1ab杆将做什么运动2若开始时就给ab沿轨道向下的拉力F.使其由静止开始向下做加速度为a的匀加速运动a>gsin.求拉力F.与时间t的关系式.
如图所示匀强磁场的磁感应强度B.为0.5T其方向垂直于倾角θ为30°的斜面向上.绝缘斜面上固定有∧形状的光滑金属导轨MON电阻忽略不计MO和NO长度均为2.5mMN连线水平MN间距离为3m以O.为原点在垂直于MN的方向上建立一维坐标系Ox.一根粗细均匀的金属杆PQ质量为m=0.1kg长度d=3m电阻为3Ω且均匀分布.在沿+x方向的拉力F.作用下从O.点静止开始以2.5m/s2的加速度做匀加速运动取g=10m/s2则金属杆PQ运动到x=0.8m处时PQ间的电势差为U.PQ拉力为F.则有
图中MN和PQ为竖直方向的两平行长直金属导轨间距l为0.40m电阻不计.导轨所在平面与磁感应强度B.为0.50T的匀强磁场垂直.质量m为6.0×10-3kg电阻为1.0Ω的金属杆ab始终垂直于导轨并与其保持光滑接触.导轨两端分别接有滑动变阻器和阻值为3.0Ω的电阻R1.当杆ab达到稳定状态时以速率v匀速下滑整个电路消耗的电功率P.为0.27W重力加速度取10m/s2试求速率v和滑动变阻器接入电路部分的阻值R2
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