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如图所示,一个铜质圆环,无初速度地自位置I.下落到位置II,若圆环下落时其轴线与磁铁悬线重合,圆环面始终水平,从位置I.到位置II,高度差为h,重力加速度为g.( )
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高中物理《重庆市巴蜀中学2015-2016学年高二上学期期末考试物理试题 Word版含解析》真题及答案
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从同一点沿水平方向抛出的甲乙两个小球能落在同一个斜面上运动轨迹如图所示不计空气阻力则
甲球下落的时间比乙球下落的时间长
甲球下落的时间比乙球下落的时间短
甲球的初速度比乙球初速度大
甲球的初速度比乙球初速度小
在光滑的桌面上放有一条形磁铁条形磁铁的中央位置的正上方水平固定一铜质小圆环如图所示以下判断中正确的是
释放圆环,环下落时环的机械能守恒
释放圆环,环下落时磁铁对桌面的压力比磁铁的重力大
给磁铁水平向右的初速度,磁铁滑出时做减速运动
给磁铁水平向右的初速度,圆环产生向左的运动趋势
频闪摄影是研究物体运动时常用的一种实验方法.照相机每隔一定的时间曝光一次记录下物体的位置.两个质量相
如图所示某人在对面的山坡上水平抛出两个质量不等的小石块分别落在
B.两处.不计空气阻力,则落到A.处的石块
A.初速度大,运动时间短
初速度大,运动时间长
初速度小,运动时间短
初速度小,运动时间长
如图所示某人向对面的山坡上水平抛出两个质量不等的石块分别落到
B两处.不计空气阻力,则落到B处的石块 A.初速度大,运动时间短
初速度大,运动时间长
初速度小,运动时间短
初速度小,运动时间长
频闪摄影是研究物体运动时常用的一种实验方法.照相机每隔一定的时间曝光一次记录下物体的位置.两个质量相
如图一条形磁铁静止在光滑水平面上在条形磁铁的中央位置的正上方水平固定一铜质圆环.以下判断正确的是
若由静止释放圆环,环下落时环的机械能守恒
若由静止释放圆环,环下落时磁铁对桌面的压力比磁铁受的重力大
给磁铁水平向右的初速度,磁铁滑出时做减速运动
给磁铁水平向右的初速度,圆环产生向左运动的趋势
如图所示某人向对面的山坡上水平抛出两个质量不等的石块分别落到
B.两处.不计空气阻力,则落到
处的石块( ) A.初速度大,运动时间短B.初速度大,运动时间长
初速度小,运动时间短
初速度小,运动时间长
在同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球
和
,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力.要使两球在空中相遇,则必须( )A.先抛出A.球,A.球的初速度大于B.球的初速度B.先抛出B.球,A.球的初速度小于B.球的初速度
同时抛出两球,A.球的初速度小于B.球的初速度
同时抛出两球,A.球的初速度大于B.球的初速度
如图所示某人向对面的山坡上水平抛出两个质量不等的石块分别落到
B.两处.不计空气阻力,则落到
处的石块 A.初速度大,运动时间短 B.初速度大,运动时间长
初速度小,运动时间短
初速度小,运动时间长
如图所示某人向对面的山坡上水平抛出两个质量不等的石块分别落到
B.两处。不计空气阻力,则落到
处的石块( )
A.初速度大,运动时间短B.初速度大,运动时间长
初速度小,运动时间短
初速度小,运动时间长
如图所示某人向对面的山坡上水平抛出两个质量不等的石块分别落到
B.两处.不计空气阻力,则落到
处的石块( ) A.初速度大,运动时间短 B.初速度大,运动时间长
初速度小,运动时间短
初速度小,运动时间长
如图所示一个质量为M.的倒日字木框中间套有一质量为m的圆环静止放在水平面上现给圆环一向上初速度V.当
0
g
Mg/m
(m+M)g/m
如图所示某人向对面的山坡上水平抛出两个质量不等的石块分别落到
B.两处。不计空气阻力,则落到
处的石块( ) A.初速度大,运动时间长 B.初速度大,运动时间短
初速度小,运动时间长
初速度小,运动时间短
游乐场内两支玩具枪在同一位置先后沿水平方向各射出一颗子弹打在远处的同一个靶上
为甲__留下的弹孔,
为乙__留下的弹孔,两弹孔在竖直方向上相距高度为h,如图所示,不计空气阻力。关于两枪射出的子弹初速度大小,下列判断正确的是 ( ) (A.)甲枪射出的子弹初速度较大 (B.)乙枪射出的子弹初速度较大 (
)甲、乙两枪射出的子弹初速度一样大 (
)无法比较甲、乙两枪射出的子弹初速度的大小
游乐场内两支玩具枪在同一位置先后沿水平方向各射出一颗子弹打在远处的同一个靶上
为甲__留下的弹孔,
为乙__留下的弹孔,两弹孔在竖直方向上相距高度为h,如图所示,不计空气阻力。关于两枪射出的子弹初速度大小,下列判断正确的是 A.甲枪射出的子弹初速度较大 B.乙枪射出的子弹初速度较大
甲、乙两枪射出的子弹初速度一样大
无法比较甲、乙两枪射出的子弹初速度的大小
如图有两个磁感应强度大小均为B.方向相反的水平匀强磁场PQ为两个磁场的水平分界线磁场范围足够大一个半
圆环运动到位置Ⅱ时的电功率为
圆环运动到位置Ⅱ时的速度为
圆环从位置Ⅰ运动到位置Ⅱ的过程中,通过圆环截面的电荷量为
圆环从位置Ⅰ运动到位置Ⅱ的过程中,回路产生的电能为
如图所示一金属圆环水平固定放置现将一竖直的条形磁铁在圆环上方沿圆环轴线无初速度释放在条形磁铁穿过圆环
始终相互吸引
始终相互排斥
先相互吸引,后相互排斥
先相互排斥,后相互吸引
如图所示一个有界的匀强磁场区域方向垂直纸面向里一个矩形导线框abcd沿纸面由位置I匀速运动到位置II
在光滑的水平地面上有两个磁感应强度大小均为B.方向相反的水平匀强磁场如图所示PQ为两个磁场的竖直分界
圆环运动到位置Ⅱ时电功率为
圆环运动到位置Ⅱ时加速度为
从位置Ⅰ环运动到位置Ⅱ的过程,通过圆环截面的电荷量为
从位置Ⅰ环运动到位置Ⅱ的过程,回路产生的电能为
mυ
2
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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
如图所示两根等高光滑的圆弧轨道半径为r间距为L轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻值为R的电阻整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始在拉力作用下以初速度向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处则该过程中
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
如图所示阻值为R.的金属棒从图示位置ab分别以v1v2的速度沿光滑导轨电阻不计匀速滑到a′b′位置若v1∶v2=1∶2则在这两次过程中
半径为r=0.4m的圆形区域内有均匀磁场磁感应强度B.=0.2T磁场方向垂直纸面向里边长为L=1.2m的金属正方形框架ABCD在垂直磁场的平面内放置正方形中心与圆心O.重合金属框架AD与BC边上分别接有L.1L.2两灯两灯的电阻均为R=2Ω一金属棒MN平行AD边搁在框架上与框架电接触良好棒与框架的电阻均忽略不计1若棒以匀速率向右水平滑动如图所示当滑过AB与DC边中点E.F.时灯L1中的电流为0.4A求棒运动的速率2撤去金属棒MN将右半框架EBCF以EF为轴向下翻转900若翻转后磁场随时间均匀变化当灯L1的功率为1.28×10-2W求磁场的变化率ΔB./Δt
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
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
如图所示倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道足够长与光滑水平导体轨道连接.轨道宽度均为L=1m电阻忽略不计.匀强磁场I.仅分布在水平轨道平面所在区域方向水平向右大小B1=1T匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域方向垂直于倾斜轨道平面向下大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上并同时由静止释放.取g=10m/s2.1求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小2若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中ab棒产生的焦耳热Q=0.45J求该过程中通过cd棒横截面的电荷量3已知cd棒静止释放时的高度h=10m磁场II区磁感应强度B2方向垂直于倾斜轨道平面向下大小B2=1T为了使cd棒在倾斜轨道上下滑的过程中无感应电流则磁场B2大小应怎样随时间变化求出B2与t的关系式.
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.
如图所示线框平面与磁场方向垂直现将线框沿垂直磁场方向拉出磁场的过程中穿过线框磁通量的变化情况是
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
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
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
有一个1000匝的线圈在4s内穿过它的磁通量从0.1Wb均匀增加到0.3Wb求线圈中的感应电动势
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.
正方形闭合线框abcd每边长为L.总电阻为R.总质量为m.将其置于磁感强度为B.的水平匀强磁场上方h处由静止自由下落如图所示.线框平面保持在竖直平面内且cd边始终与磁场边界平行.当cd边刚进入磁场时1求线框中产生的感应电动势大小;2若此时线框加速度恰好为零求线框下落的高度h.
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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