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正方形导线框abcd,匝数为10匝,边长为20cm,在磁感强度为0.2T的匀强磁场__绕与B.方向垂直的转轴匀速转动,转速为120r/min.当线框从平行于磁场位置开始转过90°时,线圈中磁通量的变化...
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高中物理《2014-2015学年河北省保定市高阳中学高二(下)期中物理试卷 Word版含解析》真题及答案
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如图所示用均匀导线做成一个正方形线框每边长为0.2cm正方形的一半放在和线框垂直的向里的匀强磁场中当
如图边长L=20cm的正方形线框abcd共有10匝靠着墙角放着线框平面与地面的夹角α=30°该区域有
0.8V.方向:adcb
0.8V 方向:abcd
0.4V 方向:adcb
0.4V 方向:abcd
如图所示边长为L.电阻为R.的单匝正方形导线框abcd自空中落下恰好能以速度v匀速进入一磁感强度为B
一个边长为10cm的正方形金属线框置于匀强磁场中线框匝数n=100线框平面与磁场垂直电阻为20Ω.磁
如图正方形ABCD的边长为4cm正方形AEFG的边长为1cm如果正方形AEFG绕点A.旋转那么C.F
2018年·陕西模拟2如图甲所示abcd是匝数为100匝边长为10cm总电阻为0.1Ω的正方形闭合导
导线圈中产生的是交变电流
在t=1s时,导线圈内电流的瞬时功率为10W
在0~2s内通过导线横截面的电荷量为20C
在t=2.5s时导线框产生的感应电动势为1V
磁感应强度为B.的匀强磁场仅存在于边长为2l的正方形范围内有一个电阻为R.边长为l的正方形导线框ab
均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd边长为L.总电阻为R.总质量为m.将其置于磁感强度为B.垂直
如图4边长为L.均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd自磁场上方h高度处自由下落刚进入磁场时恰好做
用同种规格的导线,做成边长为2L.的单匝线框
用同种规格的导线,做成边长仍为L.的双匝线框
用同种材料但粗一些的导线,做成边长仍为L.的单匝线框
用密度相同但电阻率较小的导线,做成边长为2L.的单匝线框
一个边长为6cm的正方形金属线框置于匀强磁场中线框平面与磁感线垂直电阻为0.36Ω.磁感应强度B随时
如图所示边长为L.的闭合正方形线框共有n匝总电阻为R.在磁感强度为B.的匀强磁场中绕线框中心轴OO′
线框中产生的电动势的表达式为nBL2ωcosωt
t=0时,线框中感生电流值为nBL2ω/R
线框中电流的有效值
线框中电流的频率为
如图所示匀强磁场竖直向下磁感应强度为B.有一边长为L.的正方形导线框abcd匝数为N.可绕oo’边转
如图所示匀强磁场的磁感强度为0.5T边长为20cm的正方形线圈abcd共20匝.绕对称轴OO′垂直于
如图边长为a电阻为R的正方形闭合线框ABCD在匀强磁场中绕AB边匀速转动磁感应强度为B初始时刻线框所
如图在边长为80cm的正方形的一个角剪去一个边长为20cm的正方形则剩下纸片的面积为cm2.
如图所示在磁感强度为B.方向竖直向下的匀强磁场中放有一边长为l的单匝正方形闭合导线框电阻为R..1当
如图所示矩形导线框abcd的一半处在磁感应强度B.=0.1T的足够大的匀强磁场中线框ab边长10cm
将正方形与直角三角形纸片按如图所示方式叠放在一起已知正方形的边长为20cm点O.为正方形的中心AB=
如图所示在水平匀强磁场中有一匝数为N.且通有电流I.的正方形线圈abcd绕垂直磁感线的轴转动线圈边长
磁感应强度为B.的匀强磁场仅存在于边长为2l的正方形范围内有一个电阻为R.边长为l的正方形导线框ab
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如图所示间距为2l的两条水平虚线之间有水平方向的匀强磁场磁感应强度为B.一质量为m电阻为R.的单匝正方形闭合导体线框abcd从磁场上方某一高度处自由下落cd边恰好垂直于磁场方向匀速进入磁场已知线框边长为l线框平面保持在竖直平面内且cd边始终与水平的磁场边界平行重力加速度为g不考虑空气阻力求1线框开始下落时cd边到磁场上边界的高度2若线框ab边刚离开磁场区域时的速度与cd边刚进入磁场区域时的速度相等则从cd边刚离开磁场区域到ab边离开磁场区域的过程中线框中所产生的焦耳热
如图所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在竖直平面内两导轨间的距离为L=1m导轨间连接的定值电阻R=3Ω导轨上放一质量为m=0.1kg的金属杆ab金属杆始终与导轨连接良好杆的电阻r=1Ω其余电阻不计整个装置处于磁感应强度为B.=1.0T的匀强磁场中磁场的方向垂直导轨平面向里重力加速度现让金属杆从AB水平位置由静止释放求1金属杆的最大速度2当金属杆的加速度是安培力的功率是多大3若从金属杆开始下落到刚好达到最大速度的过程中电阻R.上产生的焦耳热Q=0.6J则通过电阻R.的电量是多少
如图足够长的光滑导轨倾斜放置导轨宽度为l下端与电阻R.连接其它电阻不计匀强磁场垂直于导轨平面向上.若金属棒ab以一定初速度v0沿导轨下滑则棒
如图147所示一个有界匀强磁场区域磁场方向垂直纸面向外一个矩形闭合导线框abcd沿纸面由位置甲左匀速运动到位置乙右则
如图5所示空间存在两个磁场磁感应强度大小均为B.方向相反且垂直纸面MNPQ为其边界OO′为其对称轴一导线折成边长为l的正方形闭合回路abcd回路在纸面内以恒定速度v0向右运动当运动到关于OO′对称的位置时
如图所示通电导线旁边同一平面有矩形线圈abcD.则
如图电阻不计且足够长的U.型金属框架放置在倾角θ=37°的绝缘斜面上该装置处于垂直斜面向下的匀强磁场中磁感应强度大小B.=0.5T质量m=0.1kg电阻R=0.4Ω的导体棒ab垂直放在框架上从静止开始沿框架无摩擦下滑与框架接触良好框架的质量M=0.2kg宽度l=0.4m框架与斜面间的动摩擦因数μ=0.6与斜面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.81若框架固定求导体棒的最大速度vm2若框架固定棒从静止开始下滑6.0m时速度v=4.0m/s求此过程回路中产生的热量Q.及流过ab棒的电量q3若框架不固定求当框架刚开始运动时棒的速度v2
如图所示两足够长平行金属导轨固定在水平面上匀强磁场方向垂直导轨平面向下金属棒与导轨构成闭合回路且都可沿导轨无摩擦滑动两金属棒的质量之比为用一沿导轨方向的恒力F.水平向右拉金属棒经过足够长时间以后
根据法拉第电磁感应定律如果某一闭合的10匝线圈通过它的磁通量在0.1s内从0增加到1Wb则线圈产生的感应电动势大小为
如图所示在光滑绝缘的水平面上方有两个方向相反的水平方向的匀强磁场PQ为两磁场的边界磁场范围足够大磁感应强度的大小分别为B1=B.B2=2B一个竖直放置的边长为a质量为m电阻为R.的正方形金属线框以初速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动当线框运动到在每个磁场中各有一半的面积时线框的速度为v/2则下列判断正确的是
如图所示边长为L.的正方形导线框abcd质量为m电阻为R.垂直纸面向外的匀强磁场区域宽度为H.H>L磁感应强度为B.线框竖直上抛线框ab边向上离开磁场时的速率是进入磁场时速率的一半线框离开磁场后继续上升一段高度然后落下并匀速进入磁场.不计空气阻力整个运动过程中线框不转动.求线框向上1ab边离开磁场时的速率2通过磁场过程中安培力所做的功3完全进入磁场过程中所通过横截面的电荷量.
如图所示闭合金属圆环下落过程中穿过竖直放置的条形磁铁正中间位置时下列说法正确的是
金属杆ab水平放置在某高处当它被平抛进入方向坚直向上的匀强磁场中时如图所示忽略空气阻力以下说法中正确的是
两根足够长的光滑平行直导线MNPQ与水平面成角放置两导轨间距为L.M.P.两点间接有阻值为R.的电阻一根质量为的均匀直金属杆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杆由静止开始沿导轨下滑1求杆下滑的最大速度2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.求该过程中杆下滑的距离
一个匝数为100匝电阻为的闭合线圈处于某一磁场中磁场方向垂直于线圈平面从某时刻起穿过线圈的磁通量按图示规律变化则线圈中产生交变电流的有效值为
如图所示左端接有阻值为R.的电阻一质量m长度L.的金属棒MN放置在导轨上棒的电阻为r整个装置置于竖直向上的如图所示一对光滑的平行金属导轨电阻不计固定在同一水平面内导轨足够长且间距为L.匀强磁场中磁场的磁感应强度为B.棒在水平向右的外力作用下由静止开始做加速运动若保持外力的功率P.不变经过时间t导体棒最终做匀速运动求1导体棒匀速运动时的速度2t时间内回路中产生的焦耳热
如图所示通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面第一次将金属框由I.平移到II第二次将金属框由I.绕cd边翻转到II设先后两次通过金属框的磁通量的变化分别为和则
满足下列哪个条件时闭合回路中就会产生感应电流
如图所示两根光滑水平导轨与一个倾角为α的金属框架abcd连接连接处呈圆弧形.匀强磁场仅分布于框架所在斜面磁感应强度B.跟框架面垂直框架边abcd长均为L.电阻均为2R.框架其余部分电阻不计.有一根质量为m电阻为R.的金属棒MN平行于ab放置让它以初速v0冲上框架在到达最高点的过程中框架边ab发出的热量为Q.试求1金属棒MN受到的最大安培力的大小和方向2金属棒MN上升的最大高度3金属棒MN刚冲上框架时ab部分的发热功率
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的初速度向上运动最远到达a′b′的位置滑行的距离为s导体棒内阻不计试求1上滑过程中导体棒受到的最大加速度上滑到a′b′过程中电阻R产生的热量3导体棒下滑过程的最大速度.设导轨足够长
如图所示水平面上两平行光滑金属导轨间距为L.左端用导线连接阻值为R.的电阻.在间距为d的虚线MNPQ之间存在方向垂直导轨平面向下的磁场磁感应强度大小只随着与MN的距离变化而变化.质量为m电阻为r的导体棒ab垂直导轨放置在大小为F.的水平恒力作用下由静止开始向右运动到达虚线MN时的速度为v0.此后恰能以加速度a在磁场中做匀加速运动.导轨电阻不计始终与导体棒电接触良好.求1导体棒开始运动的位置到MN的距离x2磁场左边缘MN处的磁感应强度大小B.3导体棒通过磁场区域过程中电阻R.上产生的焦耳热QR.
如图甲所示两根足够长的光滑直金属导轨MNPQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上两导轨间距为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斜面向下.导轨和金属杆的电阻可忽略.用与导轨平行且向上的恒定拉力F.作用在金属杆上金属杆ab沿导轨向上运动最终将做匀速运动.当改变拉力F.的大小时相对应的匀速运动速度v也会改变v和F.的关系如图乙所示.1金属杆ab在匀速运动之前做什么运动2运动过程中金属杆ab受到的安培力的表达式3若m=0.25kgL.=0.5mR.=0.5Ω取重力加速度g=10m/s2试求磁感应强度B.的大小及θ角的正弦值sinθ.
如图所示两根平行金属导轨固定在同一水平面内间距为L.导轨左端连接一个电阻一根质量为m电阻为r的金属杆ab垂直放置在导轨上在杆的右方距杆为d处有一个匀强磁场磁场方向垂直于导轨平面向下磁感应强度为B.对杆施加一个大小为F.方向平行于导轨的恒力使杆从静止开始运动已知杆到达磁场区域时速度为v之后进入磁场恰好做匀速运动不计导轨的电阻假定导轨与杆之间存在恒定的阻力求1导轨对杆ab的阻力大小f2杆ab中通过的电流大小及其方向3导轨左端所接电阻的阻值R.
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.
三根电阻丝平行放置两端用导线和连接如图所示虚线框内存在均匀变化的匀强磁场三根电阻丝的电阻大小之比R.1:R.2:R.3=1:2:3金属棒电阻不计.当S1S2闭合S3断开时闭合回路中感应电流为I.当S2S3闭合S1断开时闭合回路中感应电流为5I.当S1S3闭合S2断开时以下说法中正确的是
均匀导线制成的单位正方形闭合线框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处如图所示线框由静止自由下落线框平面保持在竖直平面内且cd边始终与水平的磁场边界平行当cd边刚进入磁场时1求线框中产生的感应电动势大小;2求cd两点间的电势差大小;3若此时线框加速度恰好为向下求线框下落的高度h所应满足的条件
如图所示在倾角θ=30°的绝缘斜面上固定一宽L=0.25m的平行金属导轨在导轨上端接入电源和滑动变阻器电源电压为U=12V一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好整个装置处于磁感应强度B=0.8T方向垂直于斜面向下的匀强磁场中金属导轨光滑导轨与金属棒的电阻不计取g=10m/s2要保持金属棒在导轨上静止求1通过金属棒的电流2滑动变阻器R接入电路中的阻值
如图甲乙所示水平面上存在着组合磁场其磁感应强度分别为B.2B.分别用力F.1F.2将相同的矩形线框ABCD一边与两磁场的边界重合沿水平面匀速完全拉进另一磁场且两次的速度之比为v1∶v2=1∶2则在线框完全进入另一磁场的过程中下列说法正确的是
如图甲所示不变形足够长质量为m1=0.2kg的U形金属导轨PQMN放在绝缘水平桌面上QP与MN平行且距离d=1mQ.M.间导体电阻阻值R.=4Ω右内侧紧靠两固定绝缘小立柱12光滑金属杆KL电阻阻值r=1Ω质量m2=0.1kg垂直于QP和MN与QM平行且距离L=0.5m左侧紧靠两固定绝缘小立柱34金属导轨与桌面的动摩擦因数μ=0.5最大静摩擦力等于滑动摩擦力其余电阻不计从t=0开始垂直于导轨平面的磁场磁感应强度如图乙所示1求在整个过程中导轨受到的静摩擦力的最大值fmax2如果从t=2s开始给金属杆KL水平向右的外力外力对金属杆作用的功率保持不变为P0=320W杆到达最大速度时撤去外力求撤去外力后QM上产生的热量QR=
2010广州亚运会上100m赛跑跑道两侧设有跟踪仪其原理如图所示水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置间距为L.=0.5m一端通过导线与阻值为R.=0.5Ω的电阻连接导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆如图甲金属杆与导轨的电阻忽略不计均匀磁场竖直向下.用与导轨平行的拉力F.作用在金属杆上使杆运动.当改变拉力的大小时相对应的速度v也会变化从而使跟踪仪始终与运动员保持一致.已知v和F.的关系如图乙.取重力加速度g=10m/s2则.
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