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如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨相距为1m,导轨平面与水平面的夹角θ=37°,其上端接一阻值为3Ω的灯泡D.在虚线L1、L2间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场B,且磁感应强度B.=1T,磁场区域...
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高中物理《江苏省盐城市射阳二中2015-2016学年高二上学期期末物理试卷(选修) Word版含解析》真题及答案
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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
如图所示相距为L.的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ上端接有阻值为R.的定值电阻匀强磁
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
如图所示两根足够长电阻不计的平行光滑金属导轨相距为L.导轨平面与水平面成θ角质量均为m阻值均为R.的
如图所示两足够长的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α=30°导轨电阻不
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行光滑金属导轨相距l=1m导轨平面与水平面成θ=30°
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
如图所示平行且足够长的两条光滑金属导轨相距L=0.4m导轨所在平面与水平面的夹角为30°其电阻不计.
F.的大小为0.5N
金属棒ab产生的感应电动势为1.0V
ab两端的电压为1.0V
ab棒的速度为5.0m/s
如图甲所示两根足够长电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=1m导轨平面与水平面成θ=30°角上端连接
处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行光滑金属导轨相距1m导轨平面与水平面成θ=37°角下端连接电
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
如图所示平行且足够长的两条光滑金属导轨相距L=0.4m导轨所在平面与水平面的夹角为30°其电阻不计.
F.的大小为0.5N
金属棒ab产生的感应电动势为1.0V
ab两端的电压为1.0V
ab棒的速度为5.0m/s
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.
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
18分如图所示两条足够长相距为l的光滑平行金属导轨与水平面成θ角放置金属导轨上各有一根竖直光滑挡杆挡
20分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a=30°导轨电阻不计
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在竖直方向的磁场中有一个共有100匝的闭合矩形线圈水平放置总电阻为10Ω在0.02s时间内穿过线圈的磁通量从零均匀增加到6.4×10﹣4Wb求1磁通量的变化量△Φ2线圈产生的总感应电动势E.3线圈中的感应电流大小.
如图所示水平平行金属导轨之间的距离为L.导轨之间存在磁感应强度为B.的竖直向下的匀强磁场导轨的左端M.N.用电阻R.连接导轨电阻不计导轨上放着一金属棒ab棒的电阻为r质量为m导体棒在水平向右的外力作用下做初速度为零加速度为a的匀加速运动运动时间为t试求1判断ab两端电势的高低2t时间内产生的感应电动势大小3t时刻外力F.的大小
如图所示虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图其主要部件为缓冲滑块K.和质量为m的U.框型缓冲车厢在车厢的底板上固定着两个光滑水平绝缘导轨PQMN缓冲车的底部固定有电磁铁图中未画出能产生垂直于导轨平面并随车厢一起运动的匀强磁场磁场的磁感应强度为B.设导轨右端QN是磁场的右边界导轨内的缓冲滑块K.由高强度绝缘材料制成滑块K.上绕有闭合矩形线圈abcd线圈的总电阻为R.匝数为nab边长为L.假设缓冲车以速度v0与障碍物C.碰撞后滑块K.立即停下碰前车厢与滑块相对静止此后线圈与轨道磁场的作用使车厢减速运动从而实现缓冲不计一切摩擦阻力1求滑块K.的线圈中最大感应电动势E.m的大小2若缓冲车厢向前移动距离L.后速度为零导轨未碰到障碍物则此过程线圈abcd中通过的电荷量q和产生的焦耳热Q.各是多少3若缓冲车以某一速度v0'未知与障碍物C.碰撞后滑块K.立即停下缓冲车厢所受的最大水平磁场力为Fm缓冲车在滑块K.停下后其速度v随位移x的变化规律满足v=v0'-x要使导轨右端不碰到障碍物则缓冲车与障碍物C.碰撞前导轨右端与滑块K.的cd边距离至少多大
如图所示金属导轨是由倾斜和水平两部分圆滑相接而成倾斜部分与水平部分夹角θ=37°导轨电阻不计.abcd矩形区域内有垂直导轨平面的匀强磁场bc=ad=s=0.20m.导轨上端搁有垂直于导轨的两根相同金属杆P.1P.2且P.1位于ab与P.2的中间位置两杆电阻均为R.它们与导轨的动摩擦因数μ=0.30P.1杆离水平轨道的高度h=0.60m现使P.2杆不动让P.1杆由静止起滑下杆进入磁场时恰能做匀速运动最后P.1杆停在AA′位置.求1P.1杆在水平轨道上滑动的距离x2P.1杆停止后再释放P.2杆为使P.2杆进入磁场时也做匀速运动事先要把磁场的磁感应强度大小调为原来的多少倍3若将磁感应强度B.调为原来的3倍再释放P.2问P.2杆是否有可能与P.1杆碰撞为什么
水平桌面上放着一个不闭合的单匝矩形线圈线圈中心上方一定高度上有一竖立的条形磁体如图所示磁铁S.极距线圈平面5cm此线圈内的磁通量为0.02Wb.在此高度将条形磁铁自由释放当磁铁的S.极到达线圈平面时线圈内磁通量为0.12Wb.求在这个过程中线圈中产生的感应电动势g取10m/s2
如图甲所示在水平面上固定有长为L=2m宽为d=0.5m的光滑金属U.型导轨导轨右端接有R=1Ω的电阻在U.型导轨右侧l=1m范围内存在垂直纸面向里的匀强磁场且磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.在t=0时刻质量为m=0.1kg内阻r=1Ω导体棒ab以v0=1m/s的初速度从导轨的左端开始向右运动导轨的电阻忽略不计g取10m/s21求第一秒内流过ab电流的大小及方向2求ab棒进磁场瞬间的加速度大小3导体棒最终停止在导轨上求全过程回路中产生的焦耳热.
如图所示线圈在磁场中沿水平方向运动时假设该磁场无边界线圈中有/无感应电流的产生.
穿过一个线圈的磁通量始终保持每秒均匀的减少2Wb则
某静电除尘器工作时内部电场线分布的俯视图如图所示带负电粉尘被吸附时由b点向a点运动以下说法正确的是
有一金属细棒ab质量m=0.05kg电阻不计可在两条轨道上滑动如图所示轨道间距为L=0.5m其平面与水平面的夹角为θ=37°置于垂直于轨道平面向上的匀强磁场中磁感应强度为B.=1.0T金属棒与轨道的动摩擦因数μ=0.5设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等回路中电源电动势为E.=3V内阻r=0.5Ω.求①为保证金属细棒不会沿斜面向上滑动流过金属细棒ab的电流的最大值为多少②滑动变阻器R.的阻值应调节在什么范围内金属棒能静止在轨道上g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8
如下图甲所示是一种振动发电装置它的结构由一个半径为r=0.1m的50匝的线圈套在辐形永久磁铁槽上组成假设磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布如图乙.线圈运动区域内磁感应强度B.的大小均为T.方向不变线圈的总电阻为2Ω它的引出线接有8Ω的电珠L.外力推动线圈的P.端使线圈做往复运动便有电流通过电珠当线圈向右的位移随时间变化的规律如图丙所示时x取向右为正.1画出线圈中感应电流随时间变化的图象取电流从a→L.→b为正方向2在0.1~0.15s内推动线圈运动过程中的作用力3求该发电机的输出功率其他损耗不计.
如图所示半径为r的金属圆环绕通过直径的轴OO′以角速度ω匀速转动匀强磁场的磁感应强度为B.以金属环的平面与磁场方向重合时开始计时求在转动30°角的过程中环中产生的感应电动势为________.
如图为手机无线充电的原理图下列哪种装置的工作原理与其相同
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的光滑平行金属导轨相距导轨平面与水平面成角下端连接阻值为的电阻匀强磁场方向与导轨平面垂直磁感应强度大小为质量为电阻金属棒放在两导轨上棒与导轨垂直并保持良好接触取求1金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小2金属棒所能获得的最大速度3若金属棒沿斜面下滑时恰好获得最大速度求在此过程中回路一共生热多少焦
如图1所示水平面内的直角坐标系的第一象限有磁场分布方向垂直于水平面向下磁感应强度沿y轴方向没有变化与横坐标x的关系如图2所示图线是双曲线坐标轴是渐进线顶角θ=45°的光滑金属长导轨MON固定在水平面内ON与x轴重合一根与ON垂直的长导体棒在水平向右的外力作用下沿导轨MON向右滑动导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触.已知t=0时导体棒位于顶角O.处导体棒的质量m=2kgOMON接触处O.点的接触电阻R.=0.5Ω其余电阻不计回路电动势E.与时间t的关系如图3所示图线是过原点的直线.求1t=2s时流过导体棒的电流I.2的大小21~2s时间内回路中流过的电量q的大小3导体棒滑动过程中水平外力F.单位N与横坐标x单位m的关系式.
决定闭合回路中感应电动势大小的因素是
轻质细线吊着一质量为m=0.32kg边长为L.=0.8m匝数n=10的正方形线圈总电阻为r=1Ω.边长为的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧如图甲所示磁场方向垂直纸面向里大小随时间变化如图乙所示从t=0开始经t0时间细线开始松弛取g=10m/s2求1在前t0时间内线圈中产生的电动势2在前t0时间内线圈的电功率3t0的值.
如图所示竖直放置的长直导线通以恒定电流有一矩形线圈与导线在同一平面上在下列状况中线框中不能产生感应电流的是
如图所示abcd是四根长度相同等间距地被竖直固定在同一平面上的通电长直导线当它们通以大小相等方向如图的电流时各导线所受磁场力的合力是
如图所示两根光滑平行金属导轨M.N.水平放置电阻不计相距0.2m金属导轨上与导轨垂直的方向放一个质量为m=0.05kg的金属棒abab的电阻为0.5Ω.两金属导轨一端通过电阻R.和电源相连.电阻R.=2Ω电源电动势E.=6V电源内阻r=0.5Ω如果在装置所在的区域加一个匀强磁场使ab对导轨的压力恰好为零并使ab处于静止.求1通过ab的电流I.2ab所受的安培力的大小和方向3所加磁场磁感强度B.的大小和方向
如图所示两个互连的金属圆环粗金属环的电阻为细金属环电阻的二分之一磁场垂直穿过粗金属环所在区域当磁场的磁感应强度随时间均匀变化时在粗环内产生的感应电动势为则关于两点间的电势差下列结果不正确的为
如图所示虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图其主要部件为缓冲滑块K.和质量为m的缓冲车.在缓冲车的底板上沿车的轴线固定着两个光滑水平绝缘导轨PQMN.缓冲车的底部安装电磁铁图中未画出能产生垂直于导轨平面的匀强磁场磁场的磁感应强度为B.导轨内的缓冲滑块K.由高强度绝缘材料制成滑块K.上绕有闭合矩形线圈abcd线圈的总电阻为R.匝数为nab边长为L..假设缓冲车以速度v0与障碍物C.碰撞后滑块K.立即停下而缓冲车厢继续向前移动距离L.后速度为零已知缓冲车厢与障碍物和线圈的ab边均没有接触不计一切摩擦阻力在这个缓冲过程中下列说法正确的是
如图所示边长为L.不可变形的正方形导体框内有半径为r的圆形磁场区域其磁感应强度B.随时间t的变化关系为B.=kt常量k>0回路中滑动变阻器R.的最大阻值为滑片P.位于滑动变阻器中央定值电阻闭合开关S.电压表的示数为U.不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势则
两根光滑的金属导轨平行放置在倾角为的斜面上导轨的下端接有电阻R.导轨自身的电阻可忽略不计斜面处在一匀强磁场中磁场方向垂直斜面向上质量为电阻可不计的金属棒在沿着斜面与棒垂直的恒力F.作用下沿导轨匀速上滑并上升高度如图所示在这匀速上滑过程中
如图甲MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=37°角固定MP之间接电阻箱R导轨所在空间存在匀强磁场磁场方向垂直于轨道平面向上磁感应强度为B.=0.5T.质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上其接入电路的电阻值为r.现从静止释放杆ab测得最大速度为vm.改变电阻箱的阻值R得到vm与R的关系如图乙所示.已知轨距为L=2m重力加速度g取l0m/s2轨道足够长且电阻不计.求1杆ab下滑过程中感应电流的方向及R=0时最大感应电动势E的大小2金属杆的质量m和阻值r3当R=4Ω时求回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W.
如图所示水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQMNMN的左边有一闭合电路当PQ在外力的作用下运动时MN向右运动则PQ所做的运动可能是
如图所示倾角为的U型金属框架下端连接一阻值为R.的电阻相互平行的金属杆MNPQ间距为L.与金属杆垂直的虚线区域内有垂直于框架平面向上的匀强磁场磁感应强度大小为B.间距为d一长为L.质量为m电阻为R.的导体棒在金属框架平面上与磁场上边界距离d处从静止开始释放最后能匀速通过磁场下边界重力加速度为g金属框架摩擦及电阻不计求1导体棒刚达到磁场上边界时速度大小2导体棒匀速通过磁场下边界时的速度大小3导体棒穿过磁场过程中回路产生的电能
如图所示水平桌面上放有电阻不计的光滑导轨和长为导体棒它们与电阻为的小灯泡组成闭合电路整个装置处于方向竖直向上的磁场中当磁通量在内从均匀增加到时求1电路中产生的感应电动势2小灯泡在内产生的热量为多少
如图甲所示一固定的矩形导体线圈水平放置线圈的两端接一只小灯泡在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场.已知线圈的匝数n=100匝电阻r=1.0Ω所围成矩形的面积S=0.04m2小灯泡的电阻R=9.0Ω磁场的磁感应强度随按如图乙所示的规律变化线圈中产生的感应电动势瞬时值的表达式为e=nBmScost其中Bm为磁感应强度的最大值T为磁场变化的周期.不计灯丝电阻随温度的变化求1线圈中产生感应电动势的最大值.2小灯泡消耗的电功率.3在磁感强度变化的0~的时间内通过小灯泡的电荷量.
如图所示在宽为0.5m的平行导轨上垂直导轨放置一个有效电阻为r=0.6Ω的直导体棒在导轨的两端分别连接两个电阻R1=4ΩR2=6Ω其它电阻不计整个装置处在垂直导轨向里的匀强磁场中磁感应强度B=0.1T当直导体棒在导轨上以v=6m/s的速度向右运动时求直导体棒两端的电压和流过电阻R1和R2的电流大小
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