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面积S.= 0.2m2、n = 100匝的圆形线圈,处在如图所示的磁场内,磁感应强度B.随时间t变化的规律是B.= 0.02t,R. = 3Ω,C.= 30μF,线圈电阻r = 1Ω,其余导线电阻不计...
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高中物理《广东省汕头市金山中学2013-2014学年高二物理上学期期末试题(含解析)》真题及答案
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一圆形小线圈由50匝表面绝缘的细导线绕成其圆面积为S=4.0cm2放在另一个半径为R=20cm
截面积为0.2m2的100匝线圈A处在均匀磁场中磁场的方向垂直线圈截面如图所示磁感应强度为B.=0.
一圆形小线圈由50匝表面绝缘的细导线绕成其圆面积为S=4.0cm2放在另一个半径为R=20cm
如图所示A.是一面积为S.=0.2m2匝数为n=100匝的圆形线圈处在均匀磁场中磁场方向与线圈平面垂
如图所示A.是面积为S.=0.2m2n=1000匝的圆形金属线圈其总电阻r=1Ω线圈处在逐渐增大的均
面积S=0.2m2n=100匝的圆形线圈处在如图所示的磁场内磁感应强度随时间t变化的规律是B=0.
如图所示面积为0.2m2的100匝线圈A.处在磁场中磁场方向垂直于线圈平面.磁感强度随时间变化的规律
某线圈有100匝通过的电流为2A则该线圈的磁势为安匝
50
400
200
0. 02
如图甲所示n=15匝的圆形线圈M.其电阻为1Ω它的两端点ab与阻值为2Ω的定值电阻R.相连穿过线圈的
如图所示一个100匝的圆形线圈图中只画了2匝面积为200cm2线圈的电阻为1Ω在线圈外接一个阻值为4
截面积为0.2m2的100匝线圈A.处在匀强磁场中磁场方向垂直于线圈截面如图所示磁感应强度为B.=0
一个100匝的闭合圆形线圈总电阻为15.0W面积为50cm2放在匀强磁场中线圈平面跟磁感线方向垂直匀
15分横截面积S.=0.2m2n=100匝的圆形线圈A.处在如图所示的磁场内磁感应强度变化率为0.0
截面积为0.2m2的100匝圆形线圈A.处在匀强磁场中磁场方向垂直线圈平面向里如图所示磁感应强度正按
如图所示一小型发电机内有n=100匝的矩形线圈线圈面积S.=0.10m2线圈电阻可忽略不计.在外力作
如图所示面积为0.2m2的100匝线圈处在匀强磁场中磁场方问垂直于线圈平面已知磁感应强度随时间变化的
2.4V
0.024V
4V
1.6V
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
如图甲所示n=150匝的圆形线圈M.其电阻为R./2它的两端点ab与定值电阻R.相连穿过线圈的磁通量
截面积为0.2m2的100匝圆形线圈A处在匀强磁场中磁场方向垂直线圈平面向里如图所示磁感应强度正按=
如图所示一匝数为N.=100的矩形线圈面积S.=0.01m2内阻不计绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速
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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其他部分电阻不计.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
两根相距为L.的足够长的金属直角导轨如图所示放置它们各有一边在同一水平面内另一边垂直于水平面.质量均为m的金属细杆abcd与导轨垂直接触形成闭合回路杆与水平和竖直导轨之间有相同的动摩擦因数μ导轨电阻不计回路总电阻为2R整个装置处于磁感应强度大小为B.方向竖直向上的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨向右匀速运动时cd杆也正好以某一速度向下做匀速运动设运动过程中金属细杆abcd与导轨接触良好重力加速度为g求1ab杆匀速运动的速度v12ab杆所受拉力F.3ab杆以v1匀速运动时cd杆以v2v2已知匀速运动则在cd杆向下运动过程中整个回路中产生的焦耳热.
如图1所示矩形线圈与磁场垂直且一半在匀强磁场内一半在匀强磁场外下述过程中使线圈产生感应电流的是图1
两圆环
如图所示在垂直于纸面的范围足够大的匀强磁场中有一个矩形闭合线框abcd线框平面与磁场垂直在下列哪种情况可使线框中产生感应电流
如图所示两根足够长的平行金属导轨固定在倾角=300的斜面上导轨电阻不计间距L.=0.4m导轨所在空间被分成区域I.和Ⅱ两区域的边界与斜面的交线为MNI.中的匀强磁场方向垂直斜面向下Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上两磁场的磁场感应度大小均为B.=0.5T在区域I.中将质量m1=0.1kg电阻R.1=0.1的金属条ab放在导轨上ab刚好不下滑然后在区域Ⅱ中将质量m2=0.4kg电阻R.2=0.1的光滑导体棒cd置于导轨上由静止开始下滑cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中abcd始终与轨道垂直且两端与轨道保持良好接触取g=10m/s2问1cd下滑的过程中ab中的电流方向2ab将要向上滑动时cd的速度v多大3从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中cd滑动的距离x=3.8m此过程中ab上产生的热量Q.是多少
如图a所示两个完全相同的人字型金属轨道面对面正对着固定在竖直平面内间距为d它们的上端公共轨道部分保持竖直下端均通过一小段弯曲轨道与一段直轨道相连底端置于绝缘水平桌面上MM′PP′图中虚线之下的直轨道MNM′N′PQP′Q′长度均为L.且不光滑轨道其余部分光滑并与水平方向均构成37°斜面在左边轨道MM′以下的区域有垂直于斜面向下磁感强度为B.0的匀强磁场在右边轨道PP′以下的区域有平行于斜面但大小未知的匀强磁场Bx其它区域无磁场QQ′间连接有阻值为2R的定值电阻与电压传感器ef为传感器的两条接线另有长度均为d的两根金属棒甲和乙它们与MM′PP′之下的轨道间的动摩擦因数均为μ=1/8甲的质量为m电阻为R.乙的质量为2m电阻为2R金属轨道电阻不计先后进行以下两种操作操作Ⅰ将金属棒甲紧靠竖直轨道的左侧从某处由静止释放运动到底端NN′过程中棒始终保持水平且与轨道保持良好电接触计算机屏幕上显示的电压—时间关系图像U.—t图如图b所示图中U.已知操作Ⅱ将金属棒甲紧靠竖直轨道的左侧金属棒乙图中未画出紧靠竖直轨道的右侧在同一高度将两棒同时由静止释放多次改变高度重新由静止释放运动中两棒始终保持水平发现两棒总是同时到达桌面sin37°=0.6cos37°=0.81试判断图a中的ef两条接线哪一条连接电压传感器的正接线柱2试求操作Ⅰ中甲释放时距MM′的高度h3试求操作Ⅰ中定值电阻上产生的热量Q.4试问右边轨道PP′以下的区域匀强磁场Bx的方向和大小如何在图c上画出操作Ⅱ中计算机屏幕上可能出现的几种典型的U.-t关系图像
如图甲所示n=15匝的圆形线圈M.其电阻为1Ω它的两端点ab与阻值为2Ω的定值电阻R.相连穿过线圈的磁通量的变化规律如图乙所示.1判断ab两点的电势高低2求ab两点的电势差.
如图所示两根足够长的光滑金属导轨相距为L=10cm竖直放置导轨上端连接着电阻R1=1Ω质量为m=0.01kg电阻为R2=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杆由静止释放经过一段时间后达到最大速率g取10m/s2求此时1杆的最大速率2ab间的电压3电阻R1消耗的电功率.
我们在初中学过闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时导体中就产生电流.现在我们说只要穿过闭合电路的磁通量发生变化闭合电路中就有感应电流产生.这两种说法是否一致结合图7分析导体AB向左向右移动时穿过闭合电路ABEF的磁通量如何变化.图7这种情况是否也符合只要穿过闭合电路的磁通量发生变化闭合电路中就有感应电流产生的说法
如图光滑的足够长的平行水平金属导轨MNPQ相距l在M.P.点和N.Q.点间各连接一个额定电压为U.阻值恒为R.的灯泡在两导轨间efhg矩形区域内有垂直导轨平面竖直向下宽为d的有界匀强磁场磁感应强度为B.0且磁场区域可以移动一电阻也为R.长度也刚好为l的导体棒ab垂直固定在磁场左边的导轨上离灯L1足够远现让匀强磁场在导轨间以某一恒定速度向左移动当棒ab刚处于磁场时两灯恰好正常工作棒ab与导轨始终保持良好接触导轨电阻不计1求磁场移动的速度υ02求在磁场区域经过棒ab的过程中整个回路产生的热量Q.3若取走导体棒ab保持磁场不移动仍在efhg矩形区域而是均匀改变磁感应强度为保证两灯都不会烧坏且有电流通过试求磁感应强度减小到零的最短时间tmin
如图所示线圈abcd每边长l=0.20m线圈质量m1=0.10kg电阻R.=0.10Ω砝码质量m2=0.16kg.线圈上方的匀强磁场的磁感应强度B.=0.5T.方向垂直线圈平面向里磁场区域的宽度为h=l=0.20m.砝码从某一位置下降使ab边进入磁场开始做匀速运动.求线圈做匀速运动的速度大小.
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lm导轨平面与水平面成θ=37°角下端连接阻值为R.的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为0.2kg电阻不计的金属棒放在两导轨上棒与导轨垂直并保持良好接触它们之间的动摩擦因数为0.25.求1求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小2当金属棒下滑速度达到稳定时电阻R.消耗的功率为8W求该速度的大小3在上问中若R=2Ω金属棒中的电流方向由a到b求磁感应强度的大小与方向.g=10rn/s2sin37°=0.6cos37°=0.8
如图所示在匀强磁场中有一足够长的光滑平行金属导轨与水平面间的夹角θ=30°间距L=0.5m上端接有阻值R=0.3Ω的电阻匀强磁场的磁感应强度大小B.=0.4T磁场方向垂直导轨平面向上.一质量m=0.2kg电阻r=0.1Ω的导体棒MN在平行于导轨的外力F.作用下由静止开始向上做匀加速运动运动过程中导体棒始终与导轨垂直且接触良好当棒的位移d=9m时电阻R.上的消耗的功率为P=2.7W.其它电阻不计g取10m/s2.求1此时通过电阻R.上的电流2这一过程通过电阻R.上电电荷量q3此时作用于导体棒上的外力F.的大小.
如图水平放置的两条平行金属导轨MN和PQ上导轨电阻不计静止放着两条与导轨垂直的滑杆ab和cd导轨间距为l两滑杆距离为d两滑杆的质量都是m与导轨的动摩擦因数均为两滑杆电阻均为R.空间有一匀强磁场垂直轨道平面向上磁感应强度B.=B0+ktk>0已知重力加速度为g求1t=0时刻回路中产生的感应电流大小及方向2经过多少时间两滑杆开始滑动3从t=0至两滑杆开始滑动整个系统产生的总热量
根据法拉第电磁感应定律的数学表达式电动势的单位V.可以表示为
如图所示两块水平放置相距为d的长金属板接在电压可调的电源上.两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面从喷口连续不断喷出质量均为m水平速度均为v0带相等电荷量的墨滴.调节电源电压至U.墨滴在电场区域恰能沿水平向右做匀速直线运动进入电场磁场共存区域后最后垂直打在下板的M.点.1判断墨滴所带电荷的种类并求其电荷量2求磁感应强度B.的值3现保持喷口方向不变使其竖直下移到两板中间的位置.为了使墨滴仍能到达下板M.点应将磁感应强度调至B.′则B.′的大小为多少
如图所示用质量为m电阻为R.的均匀导线做成边长为l的单匝正方形线框MNPQ线框每一边的电阻都相等.将线框置于光滑绝缘的水平面上.在线框的右侧存在竖直方向的有界匀强磁场磁场边界间的距离为2l磁感应强度为B.在垂直MN边的水平拉力作用下线框以垂直磁场边界的速度v匀速穿过磁场.在运动过程中线框平面水平且MN边与磁场的边界平行.求1线框MN边刚进入磁场时线框中感应电流的大小2线框MN边刚进入磁场时M.N.两点间的电压U.MN3在线框从MN边刚进入磁场到PQ边刚穿出磁场的过程中水平拉力对线框所做的功W..
如图所示的电路中匀强磁场的磁感应强度为B.在同一水平面上固定着平行金属轨道MN和PQ两轨道间的距离为l.金属杆ab沿垂直轨道方向放置在两轨道上金属杆ab在MN和PQ间的电阻为r且与轨道接触良好.R.1=R2=R电容器的电容为C.轨道光滑且不计轨道的电阻.若金属杆ab在某一水平拉力的作用下以速度v沿金属轨道向右做匀速直线运动.1流过电阻R.1的电流为多大2电容器的带电量为多大3这个水平拉力及其功率分别为多大
一质量为m电阻为r的金属杆ab以一定的初速度v0从一光滑平行金属导轨底端向上滑行导轨平面与水平面成30°角两导轨上端用一电阻R.相连如图所示磁场垂直斜面向上导轨的电阻不计金属杆向上滑行到某一高度之后又返回到底端时的速度大小为v则金属杆在滑行过程中
如图所示一个半径为r的半圆形线圈以直径ab为轴匀速转动转速为nab的左侧有垂直于纸面向里与ab垂直的匀强磁场磁感应强度为B.M和N.是两个集流环负载电阻为R.线圈电流表和连接导线的电阻不计求1感应电动势的最大值2从图示位置起转过1/4转的时间内负载电阻R.上产生的热量3从图示位置起转过1/4转的时间内通过负载电阻R.的电荷量4电流表的示数.
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..
如图所示两根平行光滑金属导轨竖直放置在匀强磁场中磁场方向跟导轨所在平面垂直金属棒ab两端套在导轨上且可以自由滑动电源电动势E.=3v电源内阻和金属棒电阻相等其余电阻不计当S.1接通S.2断开时金属棒恰好静止不动现在断开S.1接通S.2求l金属棒在运动过程中产生的最大感应电动势是多少2当金属棒的加速度为0.5g时它产生的感应电动势多大
穿过单匝闭合线圈的磁通量随时间变化的Φ—t图象如图2所示由图知0~5s线圈中感应电动势大小为________V5s~10s线圈中感应电动势大小为________V10s~15s线圈中感应电动势大小为________V.图2
在研究回路中感应电动势的大小与磁通量变化快慢关系的实验中见图甲得到E.-图线如图乙所示1多选题在实验中需保持不变的是A.挡光片的宽度B.小车的释放位置C.导轨倾斜的角度D.光电门的位置2将螺线管的匝数减少一半后重做该实验在图乙中画出相应的实验图线
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θ=37°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B.0=1T将一根质量为m=0.05kg有一定阻值的金属棒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sin37°=0.6cos37°=0.8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
如图所示固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d其右端接有阻值为R.的电阻整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B.的匀强磁场中一质量为m质量分布均匀的导体杆ab垂直于导轨放置且与两导轨保持良好接触杆与导轨之间的动摩擦因数为μ现杆受到水平向左垂直于杆的恒力F.作用从静止开始沿导轨运动当运动距离L.时速度恰好达到最大运动过程中杆始终与导轨保持垂直设杆接入电路的电阻为r导轨电阻不计重力加速度大小为g对于此过程下列说法中正确的是
如图a所示平行长直导轨MJVPQ水平放置两导轨间距L=0.5m导轨左端M.P.间接有一阻值只=0.2Ω的定值电阻导体棒ab质量m=0.1kg与导轨间的动摩擦因数μ=0.1导体棒垂直于导轨放在距离左端为d=1.0m处导轨和导体棒始终接触良好电阻均忽略不计整个装置处在范围足够大的匀强磁场中t=0时刻磁场方向竖直向下此后磁感应强度B.随时间t的变化如图b所示不计感应电流磁场的影响取重力加速度g=10m/s21求t=0时棒所受到的安培力F.02分析前3s时间内导体棒的运动情况并求前3s内棒所受的摩擦力f随时间t变化的关系式3若t=3s时突然使ab棒获得向右的速度v0=8m/s同时垂直棒施加一方向水平大小可变化的外力F.使棒的加速度大小恒为a=4m/s2方向向左求从t=3s到t=4s的时间内通过电阻的电量q.
自然界的力电热和磁等现象都是相互联系的很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献下列说法正确的是
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