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如图所示,在磁感应强度为B.的水平方向的匀强磁场中竖直放置两平行导轨,磁场方向与导轨所在平面垂直。导轨上端跨接一阻值为R.的电阻(导轨电阻不计)。两金属棒a和b的电阻均为R.,质量分别为和,它们与导轨...
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高中物理《2012年普通高等学校招生全国统一考试陕西省西工大附中第八次适应性训练物理试题》真题及答案
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如图所示闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中匀强磁场的磁感应强度随时间变化下列说法正确的是
当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小
当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大
当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大
当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变
在磁感应强度大小为B.0方向竖直向上的匀强磁场中水平放置一根长通电直导线电流的方向垂直于纸面向里如图
c、d两点的磁感应强度大小相等
a、b两点的磁感应强度大小相等
c点的磁感应强度的值最小
b点的磁感应强度的值最大
如图所示竖直向下的匀强磁场中用两条竖直线悬吊一水平通电直导线导线长为L质量为m通入电流I后悬线偏离竖
如图所示在竖直向上的匀强磁场中水平放置着一根长直导线电流方向垂直纸面向外abcd是以直导线为圆心的同
a、b两点磁感应强度相同
c、d两点磁感应强度大小相等
a点磁感应强度最大
b点磁感应强度最大
如图所示在竖直向上的匀强磁场中水平放置着一根长直流导线电流方向指向读者abcd是以直导线为圆心的同一
a、b两点磁感应强度相同
a点磁感应强度最大
c、d两点磁感应强度大小相等
b点磁感应强度最大
如图所示在磁感应强度大小为B.方向竖直向上的匀强磁场中水平放置一根长直通电导线电流的方向垂直纸面向里
c点的磁感应强度的值最小
b点的磁感应强度的值最大
b、d两点的磁感应强度相同
a、b两点的磁感应强度相同
如图所示闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中匀强磁场的磁感应强度随时间变化下列说法正确的是
当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小
当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大
当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大
当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变
在磁感应强度为B.0方向竖直向上的匀强磁场中水平放置一根长通电直导线电流的方向垂直于纸面向里.如图所
B.C.D.是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中( )
A.
D.两点的磁感应强度大小相等 B.A.B.两点的磁感应强度大小相等
C.点的磁感应强度的值最大
B.点的磁感应强度的值最大
在磁感应强度大小为B.0方向竖直向上的匀强磁场中水平放置一根长通电直导线电流的方向垂直于纸面向里如图
B.C.d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中( )
A.C.d两点的磁感应强度大小相等
A.b两点的磁感应强度大小相等
c点的磁感应强度的值最小
b点的磁感应强度的值最大
如图所示两个固定倾斜放置的光滑平行金属导轨间距为L.电阻不计导轨平面与水平方向的夹角为θ导轨上端接入
可加竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为
可加竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为
所加匀强磁场磁感应强度的最小值为
所加匀强磁场磁感应强度的最小值为
如图所示在倾角为α的光滑斜面上垂直纸面放置一根长为L.质量为m的直导体棒导体棒中通有大小为I.方向垂
如图所示闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中匀强磁场的磁感应强度随时间变化下列说法正确的是
当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小
当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大
当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大
当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变
如图所示一带电为-q的小球质量为m以初速度v0竖直向上射入水平方向的匀强磁场中磁感应强度为B.当小球
如图所示一个U.形金属导轨水平放置其上放有一个金属导体棒ab有一个磁感应强度为B.的匀强磁场斜向上穿
ab向左运动,同时增大磁感应强度
B.使磁感应强度B.减小,θ角同时也减小
ab向右运动,同时使θ减小
ab向右运动,同时增大磁感应强度B.和θ角(0°<θ<90°)
如图所示在竖直向上的匀强磁场中水平放置着一根长直导线电流方向垂直纸面向外abcd是以直导线为圆心的同
a点磁感应强度最大
b点磁感应强度最大
a、b两点磁感应强度相同
c、d两点磁感应强度相同
如图所示在电视机显像管中的某区域同时加有磁感应强度相同的水平匀强磁场和竖直匀强磁场磁场宽度为l磁场右
如图所示在竖直向上的匀强磁场中水平放置着一根长直流导线电流方向指向读者abcd是以直导线为圆心的同一
a、b两点磁感应强度相同
a点磁感应强度最大
c、d两点磁感应强度大小相等
b点磁感应强度最大
如图所示在磁感应强度大小为B.方向竖直向上的匀强磁场中水平放置一根长直通电导线电流的方向垂直纸面向里
c点的磁感应强度的值最小
b点的磁感应强度的值最大
b、d两点的磁感应强度相同
a、b两点的磁感应强度相同
如图所示在一倾角为θ的光滑斜面上放置一段通有电流强度为I.质量为m的导体棒a电流方向垂直纸面向里整个
磁感应强度
先减小后增大B.磁感应强度B.先增大后减小
磁感应强度B.一直减小
磁感应强度B.一直增大
如图所示在磁感应强度为B.0方向竖直向上的匀强磁场中水平放置一根长通电直导线电流的方向垂直于纸面向里
b点的磁感应强度最大
a点的磁感应强度最大
c 点的磁感应强度最大
d点的磁感应强度最大
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如图甲所示在竖直方向上有四条间距相等且为L.的水平虚线L.1L.2L.3L.4在L.1L.2之间L.3L.4之间存在匀强磁场大小均为1T.方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd宽度cd=L.=0.5m质量为0.1kg电阻为1.5Ω将其从图示位置静止释放cd边与L.1重合速度随时间的变化关系如图乙所示t1时刻cd边与L.2重合t2时刻ab边与L.3重合t3时刻ab边与L.4重合已知整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.重力加速度g取10m/s2则
如图所示宽度L.=1m的足够长的U.形金属框架水平放置框架处在竖直向上的匀强磁场中磁感应强度B.=1T.框架导轨上放一根质量m=0.2kg电阻R.=1.0Ω的金属棒ab棒ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5现用功率恒为6W.的牵引力F.使棒ab从静止开始沿导轨运动ab棒始终与导轨接触良好且垂直当棒ab的电阻R.产生热量Q.=5.8J.时获得稳定速度此过程中通过棒ab的电荷量q=2.8C框架电阻不计g取10m/s2.问1棒ab达到的稳定速度多大2棒ab从静止到稳定速度的时间多少
边长为L.的正方形金属框在水平恒力F.作用下运动穿过方向如图所示的有界匀强磁场区域磁场区域的宽度为dd>L.已知ab边进入磁场时线框的加速度恰好为零则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较有
如图所示两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L=1m导轨平面与水平面夹角=30°导轨上端跨接一定值电阻R=2导轨电阻不计.整个装置处于方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场B.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=1Kg电阻为r=2重力加速度为g=10m/s2现将金属棒由静止释放当金属棒沿导轨下滑距离为s=6m时速度达到最大值V=5m/s.求1匀强磁场的磁感应强度B.的大小2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.的匀强磁场一个长方形线圈的边长分别为L1L2且L.2<d线圈质量m电阻为R.现将线圈由静止释放测得当线圈的下边缘到磁场上边缘的距离为h时其下边缘刚进入磁场和下边缘刚穿出磁场时的速度恰好相等求1线圈刚进入磁场时的感应电流的大小2线圈从下边缘刚进磁场到下边缘刚出磁场图中两虚线框所示位置的过程做何种运动求出该过程最小速度v3线圈进出磁场的全过程中产生的总焦耳热Q.总
随着摩天大楼高度的增加钢索电梯的制造难度越来越大利用直流电机模式获得电磁驱动力的磁动力电梯研发成功磁动力电梯的轿厢上安装了永久磁铁电梯的井壁上铺设了电线圈这些线圈采取了分段式相继通电生成一个移动的磁场从而带动电梯上升或者下降工作原理可简化为如下情景如图所示竖直平面内有两根很长的平行竖直轨道轨道间有垂直轨道平面方向相反的匀强磁场磁感应强度均为电梯轿厢固定在如图所示的一个匝金属框内电梯轿厢在图中未画出并且与之绝缘金属框的边长为两磁场的竖直宽度与金属框边的长度相同且均为金属框整个回路的总电阻为电梯所受阻力大小恒为电梯空载时的总质量为已知重力加速度为1两磁场以速度竖直向上做匀速运动电梯在图示位置由静止启动的瞬间金属线框内感应电流的大小和方向2两磁场以速度竖直向上做匀速运动来启动处于静止状态的电梯运载乘客的总质量应满足什么条件3两磁场以速度竖直向上做匀速运动启动处于静止状态下空载的电梯最后电梯以某一速度做匀速运动求在电梯匀速运动的过程中外界在单位时间内提供的总能量
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.两端接一阻值为R.的定值电阻阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置其它部分电阻不计整个装置处在磁感应强度为B.的匀强磁场中磁场方向垂直导轨平面向上t=0时对金属棒施加平行于导轨向上的外力F.金属棒由静止开始沿导轨向上运动通过R.的感应电流随时间t变化的关系如图乙所示下列关于穿过回路abPMa的磁通量Φ和磁通量的瞬时变化率△Φ/△t以及ab两端的电势差U.和通过金属棒的电荷量q随时间t变化的图像中正确的是
如图所示两足够长的光滑金属导轨竖直放置相距为L一理想电流表与两导轨相连匀强磁场与导轨平面垂直一质量为m有效电阻为R.的导体棒在距磁场上边界h处静止释放导体棒进入磁场后流经电流表的电流逐渐减小最终稳定为I.整个运动过程中导体棒与导轨接触良好且始终保持水平不计导轨的电阻求1磁感应强度的大小B.2电流稳定后导体棒运动速度的大小v3流经电流表电流的最大值
如下图所示.两条电阻不计的金属导轨平行固定在倾角为37º的斜面上两导轨间距为L=0.5m.上端通过导线与R=2Ω的电阻连接下端通过导线与RL=4Ω的小灯泡连接.在CDFE矩形区域内有垂直斜面向上的匀强磁场CE间距离d=2m.CDFE区域内磁场的磁感应强度B.随时间变化的关系如图乙所示在t=0时一阻值为R0=2Ω的金属棒从AB位置由静止开始运动在金属棒从AB位置运动到EF位置过程中小灯泡的亮度没有发生变化设导轨AC段有摩擦.其它部分光滑.g取10m/s2求1通过小灯泡的电流强度2金属导轨AC段的动摩擦因数3金属棒从AB位置运动到EF位置过程中整个系统产生的热量.
如图一质量为m的条形磁铁用细线悬挂在天花板上细线一水平金属圆环中穿过.现将环从位置Ⅰ释放环经过磁铁到达位置Ⅱ.设环经过磁铁上端附近时细线的张力分别为T.1和T.2重力加速度大小为g则
两根足够长的金属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
两磁感应强度均为B.的匀强磁场区I.Ⅲ方向如图所示两区域中间为宽为s的无磁场区Ⅱ有一边长为L.L.>s.电阻为R.的均匀正方形金属线框abcd置于区域I.ab边与磁场边界平行现拉着金属线框以速度v向右匀速运动则
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
如图所示两根足够长的平行光滑金属导轨MNPQ间距为d其电阻不计两导轨所在的平面与水平面成θ角质量分别为m和3m电阻均为R.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两棒之间用一绝缘的细线相连整个装置处在垂$于导轨平面向上的匀强磁场中磁感应强度为B.给棒ab施加一平行于导轨向上的拉力作用使两枠均保持静止若在t=0时刻将细线烧断此后保持拉力不变重力加速度为g1细线烧断后当ab棒加速度为a1时求cd棒的加速度大小a2用a1表示2求ab棒最终所能达到的最大速度
某同学在实验室里将一磁铁放在转盘上如图甲所示磁铁可随转盘转动另将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边当转盘及磁铁转动时引起磁感应强度测量值周期性地变化该变化与转盘转动的周期一致经过操作该同学在计算机上得到了如图乙所示的图象该同学猜测磁感应强度传感器内有一线圈当测得磁感应强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时按照这种猜测下列说法正确的是
如图所示由导线制成的正方形线框边长L.每条边的电阻均为R.其中ab边材料较粗且电阻率较大其质量为m其余各边的质量均可忽略不计线框可绕与cd边重合的水平轴OO′自由转动不计空气阻力及摩擦若线框始终处在方向竖直向下磁感强度为B.的匀强磁场中线框从水平位置由静止释放历时t到达竖直位置此时ab边的速度为v重力加速度为g求1线框在竖直位置时ab边两端的电压及其所受安培力的大小2这一过程中感应电动势的有效值3在这一过程中通过线框导线横截面的电荷量
如图所示虚线为磁感应强度大小均为B.的两匀强磁场的分界线实线MN为它们的理想下边界边长为L.的正方形线圈电阻为R.ab边与MN重合且可以绕过a点并垂直线圈平面的轴以角速度匀速转动则下列说法正确的是
一个圆环形闭合导体线圈a平放在水平面上在a的正上方固定一竖直的螺线管bb的铁芯与a不接触ab的轴线重合螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图的电路当移动滑动变阻器的触头P.时圆环a中将产生感应电流同时a对水平面的压力N.将发生变化如果要使圆环a中产生图中所示方向的感应电流则下面的说法中正确的是
如图所示正方形线圈内存在磁场闭合开关当磁感应强度均匀增大时有一带电微粒静止在水平放置的平行板电容器中间若线圈匝为n平行板电容器的板间距离为d粒子的质量为m带电荷量为q正方形边长为L.线圈电阻不计则下列判断中正确的是
两根足够长的光滑平行直导轨MNPQ与水平面成θ角放置两导轨间距为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磁感应强度为B.的匀强磁场中磁场方向垂直于导轨平面向上导轨和金属杆接触良好它们的电阻不计现让ab杆由静止开始沿导轨下滑⑴求ab杆下滑的最大速度vm⑵ab杆由静止释放至达到最大速度的过程中电阻R.产生的焦耳热为Q.求该过程中ab杆下滑的距离x及通过电阻R.的电量q.
一个水平固定的金属大圆环
如图所示倾角θ的光滑斜面上在一个宽度是L.的区域内有垂直斜面方向的匀强磁场磁感应强度为B.一质量m边长也是L.的正方形线框从ab边与磁场边界重合处静止释放线框的cd边出磁场时已达到稳定速度已知线框的阻值R.线框进出磁场的过程中ab边与磁场边界始终平行重力加速度为g求1线框达到的稳定速度及全过程产生的焦耳热2线框穿过磁场所需要的时间
如图所示两金属板正对并水平放置分别与平行金属导轨连接ⅠⅡⅢ区域有垂直导轨所在平面的匀强磁场.金属杆ab与导轨垂直且接触良好并一直向右匀速运动.某时刻ab进入Ⅰ区域同时一带正电小球从O.点沿板间中轴线水平射入两板间.ab在Ⅰ区域运动时小球匀速运动ab从Ⅲ区域右边离开磁场时小球恰好从金属板的边缘离开.已知板间距为4d导轨间距为L.ⅠⅡⅢ区域的磁感应强度大小相等宽度均为d.带电小球质量为m电荷量为qab运动的速度为v0重力加速度为g.求1磁感应强度的大小2ab在Ⅱ区域运动时小球的加速度大小3要使小球恰好从金属板的边缘离开ab运动的速度v0要满足什么条件
一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内线框平面与磁场垂直线框的右边紧贴着磁场边界如图甲所示t=0时刻对线框施加一水平向右的外力F.让线框从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场外力F.随时间t变化的图线如图乙所示已知线框质量m=1kg电阻R.=1Ω以下说法正确的是
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.=1Ω的定值电阻虚线下方的区域内存在垂直纸面向里的磁感应强度B.=2T的匀强磁场完全相同的两根金属杆1和2靠在导轨上金属杆长与导轨等宽且与导轨接触良好电阻均为r=0.5Ω将金属杆1固定在磁场的上边缘仍在此磁场内金属杆2从磁场边界上方h0=0.8m处由静止释放进入磁场后恰作匀速运动g取10m/s2求1金属杆的质量m2若金属杆2从磁场边界上方h1=0.2m处由静止释放进入磁场下落一段距离后做匀速运动在金属杆2加速的过程中整个回路产生了1.4J的电热求此过程中流过电阻R.的电荷量q3若金属杆2仍然从磁场边界上方h1=0.2m处由静止释放在金属杆2进入磁场的同时释放金属杆1试求两根金属杆各自的最大速度
如图所示水平面内两光滑的平行金属导轨的左端与电阻R.相连接在导轨所在的空间内有竖直向下匀强磁场质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好今对棒施加一个水平向右的外力F.使金属棒从a位置开始向右做初速度为零的匀加速运动并依次通过位置b和c若导轨与棒的电阻不计ab=bc则关于金属棒在运动过程中
如图所示绕成N.匝边长为l1和l2的矩形线圈可绕中心轴OO’转动将线圈的始端和终端分别接在两个滑环上再通过电刷与阻值为R.的电阻连接线圈处于磁铁和圆柱形铁芯之间的均匀辐向的磁场中且磁场的左半边的方向为辐向向里沿半径方向指向圆心右半边的方向辐向向外两半边间的过渡区域宽度很小可忽略不计边长为l1的边所处的辐向磁场磁感应强度大小为B.线圈导线单位长度的电阻为R.0当线圈以角速度顺时针匀速转动时1从图示位置开始计时定性画出一个周期内R.两端电压的u—t图象2求此线圈正常转动时产生感应电动势的有效值3求线圈正常转动时电阻R.消耗的电功率P.
如题23-1图所示边长为L.质量为m总电阻为R.的正方形导线框静置于光滑水平面上处于与水平面垂直的匀强磁场中匀强磁场磁感应强度B.随时间t变化规律如题23-2图所示.求1在t=0到t=t0时间内通过导线框的感应电流大小2在t=时刻ab边所受磁场作用力大小3在t=0到t=t0时间内导线框中电流做的功
如图所示足够长的光滑导轨abcd固定在竖直平面内导轨间距为lbc两点间接一阻值为R.的电阻ef是一水平放置的导体杆其质量为m电阻值为2R.杆与abcd保持良好接触整个装置放在磁感应强度满足B.=B0+ky的非匀强磁场中磁场方向与导轨平面垂直现用一竖直向上的力拉导体杆使导体杆由y=0从静止开始做加速度为的匀加速运动在金属杆ef上升了h高度的过程中bc间电阻R.产生的焦耳热为Q.重力加速度为不计导轨电阻及感应电流间的相互作用求1导体杆上升高度h过程中拉力做的功2导体杆上升到h时所受拉力F.的大小3导体杆上升到h过程中通过杆的电量
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/s2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
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