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如图所示,在直径为D.匝数为N.的圆形线圈中存在着随时间变化的匀强磁场,磁感应强度的变化率与时间的关系为。线圈的总电阻为r,外接电阻R.,其他电阻不计.则
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高中物理《2007年3月山东省烟台市高三诊断性测试物理试题》真题及答案
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如图a所示一个电阻值为R.匝数为n的圆形金属线与阻值为2R的电阻R.1连结成闭合回路.线圈的半径为r
如图甲所示一个圆形线圈的匝数n=100线圈面积S.=200cm2线圈的电阻r=1Ω线圈外接一个阻值R
线圈中的感应电流方向为顺时针方向
电阻R.两端的电压随时间均匀增大
线圈电阻r消耗的功率为4×10
-4
W.
前4s内通过R.的电荷量为4×10
-4
C.
矩形线圈abcd长ab=20cm宽bc=10cm匝数n=200匝线圈回路总电阻R.=5Ω整个线圈平面
线圈回路中感应电动势随时间均匀变化
线圈回路中产生的感应电流为0.4A.
当t=0.3 s时,线圈的ab边所受的安培力大小为0.016N.
在1 min内线圈回路产生的焦耳热为48J.
如图1所示匝数为n半径为r的圆形线圈垂直放在磁感应强度为B的匀强磁场中现将线圈在t时间内由圆形收缩为
15分如图18a所示一个电阻值为R.匝数为n的圆形金属线与阻值为2R.的电阻R1连结成闭合回路线圈的
如图2a所示一个圆形线圈的匝数n=1000线圈面积S=200cm2线圈的内阻为r=1Ω在线圈外接一个
如图甲所示正方形金属线圈所围的面积S.=0.04m2匝数n=100匝电阻r=2.0Ω线圈与灯泡L.构
一个匝数n=100匝的线圈放在磁场中线圈平面与磁场垂直穿过线圈的磁通量随时间变化的图象如图所示求1从
如图B-4a所示理想变压器在原线圈中通以逐渐减小的电流变压器铁芯中的磁通量随时间的变化如图B-4b所
如图甲所示一个圆形线圈的匝数n=100线圈面积S.=200cm2线圈的电阻r=1Ω线圈外接一个阻值R
线圈中的感应电流方向为顺时针方向
电阻R.两端的电压随时间均匀增大
线圈电阻r消耗的功率为4×10
-
4
W.
前4 s内通过R.的电荷量为4×10
-
4
C.
如图所示一个圆形线圈的匝数n=1000线圈面积线圈的电阻为r=1Ω在线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻电
如图所示一匝数n=10的线圈从左侧进入磁场在此过程中线圈的磁通量将选填变大或变小若上述过程所经历的时
10分如图19甲所示在一个正方形金属线圈区域内存在着磁感应强度B.随时间变化的匀强磁场磁场的方向与线
如图甲所示一个电阻值为R.匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路.线圈的半径为r
如图a所示一个电阻值为R.匝数为n的圆形金属线与阻值为2R的电阻R.1连结成闭合回路.线圈的半径为r
如图a所示一个电阻值为R.匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R.的电阻R.1连接成闭合回路.线圈的半径
如图所示螺线管匝数n=1500匝横截面积S.=20cm2螺线管导线电阻r=1Ω电阻R.=4Ω螺线管所
电阻R.的电流方向是从A.到C.
感应电流的大小随时间均匀增大
电阻R.两端的电压为6V
C.点的电势为4.8V
如图甲所示一个匝数n=100的圆形导体线圈面积S1=0.4m2电阻r=1Ω.在线圈中存在面积S2=0
如图a所示一个电阻值为R.匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R.1连接成闭合回路线圈的半径为r
半径为r电阻为R.的n匝圆形线圈在边长为l的正方形abcd外匀强磁场充满并垂直穿过该正方形区域如图甲
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将一个矩形金属线框折成直角框架abcdefa置于倾角为α=37°的斜面上ab边与斜面的底线MN平行如图所示.m线框总电阻为R.=0.02Ωab边的质量为m=0.01kg其余各边的质量均忽略不计.框架可绕过cf点的固定轴自由转动现从t=0时刻开始沿斜面向上加一随时间均匀增加的范围足够大的匀强磁场磁感应强度与时间的关系为B.=0.5tT.磁场方向与cdef面垂直.cos37°=0.8sin37°=0.6g=10m/s21求线框中感应电流的大小并指出ab段导线上感应电流的方向.2t为何值时框架的ab边对斜面的压力恰为零并求从t=0开始到该时刻通过ab边的电量是多少.
如图所示竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R.质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦棒与导轨的电阻均不计整个装置放在匀强磁场中磁场方向与导轨平面垂直棒在竖直向上的恒力F.作用下加速上升的一段时间内力F.做的功与安培力做的功的代数和等于
如图所示倾角为θ=30°足够长的光滑平行金属导轨MNPQ相距L.1=0.4mB.1=5T的匀强磁场垂直导轨平面向上一质量m=1.6kg的金属棒ab垂直于MNPQ放置在导轨上且始终与导轨接触良好其电阻r=1Ω金属导轨上端连接右侧电路R.1=1ΩR.2=1.5ΩR.2两端通过细导线连接质量M.=0.6kg的正方形金属框cdef每根细导线能承受的最大拉力F.m=3.6N正方形边长L.2=0.2m每条边电阻r0=1Ω金属框处在一方向垂直纸面向里B.2=3T的匀强磁场中现将金属棒由静止释放不计其他电阻及滑轮摩擦取g=10m/s2求1电键S.断开时棒ab下滑过程中的最大速度vm2电键S.闭合细导线刚好被拉断时棒ab的速度v3若电键S.闭合后从棒ab释放到细导线被拉断的过程中棒ab上产生的电热Q.=2J此过程中棒ab下滑的高度h
如图所示正方形导线框abcd的质量为m边长为l导线框的总电阻为r导线框从垂直纸面向里的水平有界匀强磁场的上方某处由静止自由下落下落过程中导线框始终在与磁场垂直的竖直平面内cd边保持水平磁感应强度大小为B.磁场上下两个界面的距离为dd>l.已知cd边刚进入磁场上边界时线框的加速度大小为acd边刚到达磁场下边界时线框的加速度大小也为a.重力加速度为g.1若cd边刚进入磁场上边界时线框的加速度方向向下求cd边刚进入磁场时线框的速度大小v02若cd边刚进入磁场上边界时线框的加速度方向未知求线框全部进入磁场过程中产生的焦耳热Q..
空间某区域存在水平方向的匀强磁场磁感应强度B.=1.0T.在磁场区域内有两根相距L.=2.0m的平行金属导轨PQMN固定在竖直平面内如图所示.PM间连接有R.=3.0Ω的电阻.导体棒cd沿导轨平面向右匀速运动在回路中产生的电流I.=0.50A.求1导体棒cd所受安培力F.的大小2t=4.0s时间内电流在电阻R.上产生的焦耳热.
如图a为一研究电磁感应的实验装置示意图其中电流传感器电阻不计能将各时刻的电流数据实时通过数据采集器传输给计算机经计算机处理后在屏幕上同步显示出I-t图像平行且足够长的光滑金属轨道的电阻忽略不计导轨平面与水平方向夹角θ=30°轨道上端连接一阻值R=1.0Ω的定值电阻金属杆MN的电阻r=0.5Ω质量m=0.2kg杆长L=1m跨接在两导轨上在轨道区域加一垂直轨道平面向下的匀强磁场闭合开关s让金属杆MN从图示位置由静止开始释放其始终与轨道垂直且接触良好此后计算机屏幕上显示出如图b所示的I-t图像g取10m/s2求1匀强磁场的磁感应强度B.的大小和在t=0.5s时电阻R.的热功率2估算0~1.2s内通过电阻R.的电荷量及在R.上产生的焦耳热3若在2.0s时刻断开开关S.请定性分析金属杆MN0~4.0s末的运动情况并在图c中定性画出金属杆MN0~4.0s末的速度随时间的变化图像
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.线框竖直上抛cd边以的速度向上进入磁场经一段时间ab边以的速度离开磁场再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1ab边向上离开磁场时的安培力2向上通过磁场的过程中产生的焦耳热3向上完全进入磁场过程中所通过横截面的电荷量.
匀强磁场的磁感应强度为B.方向垂直纸面向里导体棒ab长为L.垂直磁场放置ab棒以a端为轴在纸面内以角速度ω匀速转动如图所示则ab两端的电势差为______端电势高
物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识推动了科学技术的创新和革命促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步.下列说法中正确的是
如图2一质量为m的条形磁铁用细线悬挂在天花板上细线从一水平金属环中穿过现将环从位置Ⅰ释放环经过磁铁到达位置Ⅱ设环经过磁铁上端和下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则图2
闭合导体线框的质量可以忽略不计将它从如图所示位置匀速向右拉出匀强磁场若第一次用0.5s拉出线圈产生的热量为Q1通过导线横截面的电荷量为q1第二次用0.3s拉出线圈产生的热量为Q2通过导线横截面的电荷量为q2则
如图所示螺线管横截面积为S.线圈匝数为N.电阻为R.1管内有水平向左的变化磁场螺线管与足够长的平行金属导轨MNPQ相连并固定在同一平面内与水平面的夹角为q两导轨间距为L.导轨电阻忽略不计导轨处于垂直斜面向上磁感应强度为B.0的匀强磁场中金属杆ab垂直导轨杆与导轨接触良好并可沿导轨无摩擦滑动已知金属杆ab的质量为m电阻为R.2重力加速度为g忽略螺线管磁场对金属杆ab的影响忽略空气阻力1为使ab杆保持静止求通过ab的电流的大小和方向2当ab杆保持静止时求螺线管内磁场的磁感应强度B.的变化率3若螺线管内方向向左的磁场的磁感应强度的变化率D.B./D.t=kk>0将金属杆ab由静止释放杆将沿斜面向下运动求当杆的速度为v时杆的加速度大小
如图所示矩形线圈abcd在匀强磁场中可以分别绕垂直于磁场方向的轴P1和P2以相同的角速度匀速转动当线圈平面转到与磁场方向平行时
如图水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为m的金属棒ab在一水平恒力F.作用下由静止向右运动则
长为a宽为b的矩形线框有n匝每匝线圈电阻为R.如图所示对称轴MN的左侧处在磁感应强度为B.的匀强磁场中第一次将线框从磁场中以速度v匀速拉出第二次让线框以=2v/b的角速度转过900角那么①通过导线横截面的电量q1q2=1n②通过导线横截面的电量q1q2=11③线框发热功率P1P2=2n1④线框发热功率P1P2=21
如图14所示光滑导轨MN和PQ固定在同一水平面上两导轨距离为L.两端分别接有阻值均为R.的定值电阻R.1和R.2两导轨间有一边长为的正方形区域abcd该区域内有方向竖直向下的匀强磁场磁感应强度为B.一质量为m的金属杆与导轨接触良好并静止于ab处现用一恒力F.沿水平方向拉杆使之由静止向右运动若杆出磁场前已做匀速运动不计导轨及金属杆的电阻求图141金属杆出磁场前的瞬间流过R.1的电流大小和方向2金属杆做匀速运动时的速率3金属杆穿过整个磁场过程中R.1上产生的电热
如图6所示正方形闭合导线框的质量可以忽略不计将它从如图所示的位置匀速拉出匀强磁场若第一次用0.3s时间拉出外力所做的功为W.1第二次用0.9s时间拉出外力所做的功为W.2则图6
如图4是一种焊接方法的原理示意图将圆形待焊接金属工件放在线圈中然后在线圈中通以某种电流待焊接工件中会产生感应电流感应电流在焊缝处产生大量的热量将焊缝两边的金属熔化待焊工件就焊接在一起我国生产的自行车车轮圈就是用这种办法焊接的下列说法中正确的是图4
如图所示水平固定放置的足够长的U.形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中在导轨上放着金属棒ab开始时ab棒以水平初速度v0向右运动最后静止在导轨上就导轨光滑和粗糙两种情况比较这个过程
如图4所示将一根绝缘硬金属导线弯曲成一个完整的正弦曲线形状它通过两个小金属环与长直金属杆导通图中ab间距离为L.导线组成的正弦图形顶部或底部到杆的距离都是d右边虚线范围内存在磁感应强度大小为B.方向垂直于弯曲导线所在平面向里的匀强磁场磁场区域的宽度为现在外力作用下导线沿杆以恒定的速度v向右运动t=0时刻a环刚从O.点进入磁场区域则下列说法正确的是图4
如图8甲所示水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C.和电阻R.导体棒MN放在导轨上且接触良好整个装置放于垂直导轨平面的磁场中磁感应强度B.的变化情况如图乙所示图示磁感应强度方向为正MN始终保持静止则0~t2时间图8
如图所示为磁流体发电机的原理示意图金属板M.N.正对平行放置且板面垂直于纸面在两板之间接有电阻R.在极板间有垂直于纸面向里的匀强磁场当等离子束分别带有等量正负电荷的离子束从左向右进入极板时下列说法中正确的是
如图14所示金属杆MN在竖直平面内贴着光滑平行金属导轨下滑导轨的间距l=10cm导轨上端接有R.=0.5Ω的电阻导轨与金属杆的电阻不计整个装置处于B.=0.5T.的水平匀强磁场中磁场方向垂直于导轨平面当金属杆MN下滑时每秒钟有0.02J.的重力势能减少求MN杆下滑的速度的大小不计空气阻力图14
如图所示螺线管横截面积为S.线圈匝数为N.电阻为R1管内有水平向左的变化磁场螺线管与足够长的平行金属导轨MNPQ相连并固定在同一平面内与水平面的夹角为两导轨间距为L.导轨电阻忽略不计导轨处于垂直斜面向上磁感应强度为B.0的匀强磁场中金属杆ab垂直导轨杆与导轨接触良好并可沿导轨无摩擦滑动已知金属杆ab的质量为m电阻为R2重力加速度为g忽略螺线管磁场对金属杆ab的影响忽略空气阻力1为使ab杆保持静止求通过ab的电流的大小和方向2当ab杆保持静止时求螺线管内磁场的磁感应强度B.的变化率3若螺线管内方向向左的磁场的磁感应强度的变化率k>0将金属杆ab由静止释放杆将沿斜面向下运动求当杆的速度为v时杆的加速度大小
如图甲所示水平虚面PQ上方两侧有对称的范围足够大的匀强磁场磁场方向分别水平向左和水平向右磁感应强度大小均为B.0=2T.用金属条制成的闭合正方形框aa′bb′边长L.=0.5m质量m=0.3kg电阻R.=1Ω.现让金属方框平面水平aa′边bb′边分别位于左右两边的磁场中且与磁场方向垂直金属框由静止开始下落其平面在下落过程中始终保持水平当金属框下落至PQ前一瞬间加速度恰好为零.以金属框下落至PQ为计时起点PQ下方加一范围足够大的竖直向下的磁场磁感应强度B.与时间t之间的关系图象如图乙所示.不计空气阻力及金属框的形变.g取10m/s2.求1方框经过PQ位置时的速度大小.2方框越过PQ后2s内下落的距离.3方框越过PQ后2s内产生的焦耳热.
如图所示在磁感应强度为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场中金属杆MN在平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动MN中产生的感应电动势为E1;若磁感应强度增为2B其他条件不变MN中产生的感应电动势变为E2.则通过电阻R.的电流方向及E1与E2之比E1∶E2分别为
如图10所示两根足够长的光滑金属导轨水平平行放置间距为l=1mcd间de间cf间分别接着阻值R.=10Ω的电阻一阻值R.=10Ω的导体棒ab以速度v=4m/s匀速向左运动导体棒与导轨接触良好导轨所在平面存在磁感应强度大小B.=0.5T.方向竖直向下的匀强磁场下列说法中正确的是图10
如图2所示长为L.的金属导线弯成一圆环导线的两端接在电容为C.的平行板电容器上P.Q.为电容器的两个极板磁场垂直于环面向里磁感应强度以B.=B.0+KtK.>0随时间变化t=0时P.Q.两极板电势相等两极板间的距离远小于环的半径经时间t电容器P.板图2
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abcd沿垂直于磁感线方向以速度v匀速通过磁场如图11所示从ab进入磁场时开始计时到线框离开磁场为止图111画出穿过线框的磁通量随时间变化的图像2判断线框中有无感应电流若有答出感应电流的方向
如图12所示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.的定值电阻相连匀强磁场垂直穿过导轨平面磁感应强度为B.有一质量为m长为l的导体棒从ab位置获得平行于斜面的大小为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导体棒的电阻也为R.与导轨之间的动摩擦因数为μ则图12
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