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如图所示,固定在水平绝缘平面上足够长的金属导轨不计电阻,但表面粗糙,导轨左端连接一个电阻R,质量为m的金属棒(电阻也不计)放在导轨上,并与导轨垂直,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直.用水...
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高中物理《江苏省天一中学2011届高三物理二轮复习测试卷(四)电磁感应、交流电专题》真题及答案
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如图所示电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上两相同的金属导体棒ab垂直于导轨静止放置且与导轨接触
变为0
.先减小后不变
等于F
先增大再减小
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abcd与导轨构成闭合回
金属棒ab、cd都做匀速运动
金属棒ab上的电流方向是由b向a
金属棒cd所受安培力的大小等于2F/3
两金属棒间距离保持不变
如图所示电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上两相同的金属导体棒ab垂直于导轨静止放置且与导轨接触
变为0
先减小再增大
等于F
先增大再减小
如图a所示平行金属导轨MNPQ光滑且足够长固定在同一水平面上两导轨间距L.=0.25m电阻R.=0.
如图所示电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上两相同的金属导体棒ab垂直于导轨静止放置且与导轨接触
变为0
先减小后不变
等于F.
先增大再减小
如图所示在水平绝缘平面上固定足够长的平行光滑金属导轨电阻不计导轨左端连接一个阻值为R.的电阻质量为m
恒力F.与安培力做的功之和等于电路中产生的电能与金属棒获得的动能和
恒力F.做的功一定等于克服安培力做的功与电路中产生的电能之和
恒力F.做的功一定等于克服安培力做的功与金属棒获得的动能之和
恒力F.做的功一定等于电路中产生的电能与金属棒获得的动能之和
如图所示电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上两相同的金属导体棒ab垂直于导轨静止放置且与导轨接触
变为0
先减小再增大
等于F.
先增大再减小
如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.2m电阻导轨上停放一
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
12分如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.2m电阻R=0
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abcd与导轨构成闭合回
金属棒ab、cd都做匀速运动
金属棒ab上的电流方向是由b向a
金属棒cd所受安培力的大小等于2F./3
两金属棒间距离保持不变
如图所示在水平绝缘平面上固定足够长的平行光滑金属导轨电阻不计导轨间距为L.导轨左端连接一个阻值为R.
金属棒最终的速度的大小FR/(BL)
2
恒力F.做的功等于安培力做的功与金属棒获得的动能之和
恒力F.做的功等于电路中产生的热能与金属棒获得的动能之和
恒力F.与安培力做的功之和等于电路中产生的热能与金属棒获得的动能之和
如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.2m电阻R=0.4Ω
如图所示足够长的光滑平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.30m导轨电阻忽略不计其
如图所示固定在水平绝缘平面上足够长的金属导轨不计电阻但表面粗糙导轨左端连接一个电阻R.质量为m的金属
①②
②③
③④
②④
如图所示足够长的平行光滑导轨固定在水平面上导轨间距为L.=1m其右端连接有定值电阻R.=2W.整个装
产生的感应电流方向在金属棒中由a指向b
金属棒向左做先加速后减速运动直到静止
金属棒的最大加速度为5m/s
2
水平拉力的最大功率为200W
如图所示固定在水平绝缘平面上足够长的金属导轨不计电阻但表面粗糙导轨左端连接一个电阻R.质量为m的金属
恒力F.做的功等于电路产生的电能
恒力F.和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能
克服安培力做的功等于电路中产生的电能
恒力F.和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能和棒获得的动能之和
如图所示光滑且足够长的平行金属导轨MN和PQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.2m电阻R=0.4Ω
如图所示电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上两相同的金属导体棒ab垂直于导轨静止放置且与导轨接触
变为0
先减小后不变
等于F
先增大再减小
如图a所示平行金属导轨MNPQ光滑且足够长固定在同一水平面上两导轨间距L.=0.25m电阻R.=0.
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如图甲所示在光滑绝缘水平面内的坐标系xoy中在0≤x
两根电阻可忽略不计的光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上导轨的底端接有电阻R.斜面处在一匀强磁场中磁场方向垂直于斜面向上质量为m电阻不计的金属棒ab在沿着斜面与棒垂直的恒力F.作用下沿导轨匀速上滑上升高度为h如图8所示在这个过程中
如图a所示倾斜放置的光滑平行导轨长度足够长宽度L.=0.4m自身电阻不计上端接有R.=0.3的定值电阻在导轨间MN虚线以下的区域存在方向垂直导轨平面向上磁感应强度B.=0.5T的匀强磁场在MN虚线上方垂直导轨放有一根电阻r=0.1的金属棒现将金属棒无初速度释放其运动时的v-t图象如图b所示重力加速度取g=10m/s2求1斜面的倾角θ和金属棒的质量m2在2~5s时间内整个回路产生的热量Q.是多少结果保留一位小数
如图所示间距l=0.3m的平行金属导轨a1b1c1和a2b2c2分别固定在两个竖直面内在水平面a1b1b2a2区域内和倾角=的斜面c1b1b2c2区域内分别有磁感应强度B1=0.4T方向竖直向上和B2=1T方向垂直于斜面向上的匀强磁场电阻R=0.3质量m1=0.1kg长为的相同导体杆K.S.Q.分别放置在导轨上S.杆的两端固定在b1b2点K.Q.杆可沿导轨无摩擦滑动且始终接触良好一端系于K.杆中点的轻绳平行于导轨绕过轻质滑轮自然下垂绳上穿有质量m2=0.05kg的小环已知小环以a=6m/s2的加速度沿绳下滑K.杆保持静止Q.杆在垂直于杆且沿斜面向下的拉力F.作用下匀速运动不计导轨电阻和滑轮摩擦绳不可伸长取g=10m/s2sin=0.6cos=0.8求1小环所受摩擦力的大小2Q.杆所受拉力的瞬时功率
磁悬浮列车的原理如图所示在水平面上两根平行直导轨上有一正方形金属框abcd导轨间有竖直方向且等距离跟ab边的长度相等的匀强磁场B1和B2当匀强磁场B1和B2同时以速度V.沿直导轨向右运动时金属框也会沿直导轨运动设直导轨间距为L=0.4mB1=B2=1T磁场运动的速度为V=5m/s金属框每边的电阻均为r=0.5Ω试求1若金属框没有受阻力时金属框向何方向运动?2金属框始终受到1N的阻力时金属框最大速度是多少3当金属框始终受到1N阻力时要使金属框维持最大速度运动每秒钟需消耗多少能量
如图上表面粗糙U.金属导轨abcd固定在绝缘水平面上导体棒ef放在导轨右端导体棒与金属导轨接触良好整个装置处一竖直向上的磁场磁场的变化如图所示导体棒ef总处于静止状态则
如图所示光滑导轨竖直放置匀强磁场的磁感应强度为B.=0.5T磁场方向垂直于导轨平面向外导体棒ab的长度与导轨宽度均为L.=0.2m电阻R.=1.0Ω.导轨电阻不计当导体棒紧贴导轨匀速下滑时均标有6V3W字样的两小灯泡恰好正常发光求1通过ab的电流的大小和方向.2ab的运动速度.3电路的总功率.
如图所示两平行光滑的金属导轨MNPQ固定在水平面上相距为L.处于竖直方向的磁场中整个磁场由若干个宽度皆为d的条形匀强磁场区域1234组成磁感应强度B.1B.2的方向相反大小相等即B.1=B.2=B.导轨左端MP间接一电阻R.质量为m电阻为r的细导体棒ab垂直放置在导轨上与导轨接触良好不计导轨的电阻现对棒ab施加水平向右的拉力使其从区域1磁场左边界位置开始以速度v0向右作匀速直线运动并穿越n个磁场区域1求棒ab穿越区域1磁场的过程中电阻R.产生的焦耳热Q.2求棒ab穿越n个磁场区域的过程中拉力对棒ab所做的功W.3规定棒中从a到b的电流方向为正画出上述过程中通过棒ab的电流I.随时间t变化的图象4求棒ab穿越n个磁场区域的过程中通过电阻R.的净电荷量q
如图所示矩形导体线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动沿着OO′方向观察线圈沿逆时针方向转动已知匀强磁场的磁感应强度为B.线圈匝数为nab边的边长为l1ad边的边长为l2线圈电阻为R.转动的角速度为则当线圈转至图示位置时
如图所示在倾角为300的光滑斜面上固定一光滑金属导轨CDEFGOH∥CD∥FG∠DEF=600一根质量为m的导体棒AB在电机牵引下以恒定速度v0沿OH方向从斜面底端开始运动滑上导轨并到达斜面顶端AB⊥OH金属导轨的CDFG段电阻不计DEF段与AB棒材料与横截面积均相同单位长度的电阻均为rO.是AB棒的中点整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B.的匀强磁场中求1导体棒在导轨上滑动时电路中电流的大小2导体棒运动到DF位置时AB两端的电压3将导体棒从底端拉到顶端电机对外做的功
如图磁场垂直于纸面磁感应强度在竖直方向均匀分布水平方向非均匀分布一铜制圆环用丝线悬挂于点将圆环拉至位置后无初速释放在圆环从摆向的过程中
闭合回路由电阻R.与导线组成其内部磁场大小按B.-t图变化方向如图则回路中
如图铜质金属环从条形磁铁的正上方由静止开始下落在下落过程中下列判断中正确的是
如图甲所示固定于水平桌面上的金属导轨abcd足够长金属棒ef搁在导轨上可无摩擦地滑动此时bcfe构成一个边长为l的正方形.金属棒的电阻为r其余部分的电阻不计.在t=0的时刻导轨间加一竖直向下的磁场磁感应强度随时间的变化如图乙所示.为使金属棒ef在0-t1保持静止在金属棒ef上施加一水平拉力F.从时刻起保持此时的水平拉力F.不变金属棒ef在导轨上运动了s后刚好达到最大速度求1在t=时刻该水平拉力F.的大小和方向2金属棒ef在导轨上运动的最大速度3从t=0开始到金属棒ef达到最大速度的过程中金属棒ef中产生的热量.
相距L.=1.5m的足够长金属导轨竖直放置质量为m1=1kg的金属棒ab和质量为m2=0.27kg的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上如图a所示虚线上方磁场方向垂直纸面向里虚线下方磁场方向竖直向下两处磁场磁感应强度大小相同ab棒光滑cd棒与导轨间动摩擦因数为μ=0.75两棒总电阻为1.8Ω导轨电阻不计ab棒在方向竖直向上大小按图b所示规律变化的外力F.作用下从静止开始沿导轨匀加速运动同时cd棒也由静止释放g=10m/S21求出磁感应强度B.的大小和ab棒加速度大小2已知在2s内外力F.做功40J求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热3求出cd棒达到最大速度所需的时间t0并在图c中定性画出cd棒所受摩擦力fcd随时间变化的
将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中线圈平面与磁场方向垂直关于线圈中产生的感应电动势和感应电流下列表述正确的是
位于同一水平面上的两根平行导电导轨放置在斜向左上方与水平面成60°角足够大的匀强磁场中现给出这一装置的侧视图一根通有恒定电流的金属棒正在导轨上向右做匀速运动在匀强磁场沿顺时针缓慢转过30°的过程中金属棒始终保持匀速运动则磁感强度B.的大小变化可能是
如图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1W.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电阻不计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B.1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值得到实验图像如图所示请根据图中的数据计算出此时的B.1
如图所示a在倾角为300的斜面上固定一光滑金属导轨CDEFGOH∥CD∥FG∠DEF=60°CD=DE=EF=FG=AB/2=L.一根质量为m的导体棒AB在电机的牵引下以恒定的速度v0沿OH方向从斜面底部开始运动滑上导轨并到达斜面顶端A.B.⊥OH金属导轨的CDFG段电阻不计DEF段与AB棒材料横截面积均相同单位长度电阻为rO.是AB棒的中点整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B.的匀强磁场中求1导体棒在导轨上滑行时电路中的电流的大小2导体棒运动到DF位置时AB两端的电压3将导体棒从低端拉到顶端电机对外做的功4若AB到顶端后控制电机的功率使导体棒AB沿斜面向下从静止开始做匀加速直线运动加速度大小始终为a一直滑到斜面底端则此过程中电机提供的牵引力随时间如何变化运动过程中AB棒的合力始终沿斜面向下
如图所示两根足够长的光滑金属导轨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的质量均为0.02kg电阻均为R.=0.1Ω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为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恰好能保持静止取g=10m/s2问1通过cd棒的电流I.是多少方向如何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abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框金属线框的质量为m电阻为R.在金属线框的下方有一匀强磁场区MN和是匀强磁场区域的水平边界并与线框的bc边平行磁场方向与线框平面垂直现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落右图是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的速度一时间图象图象中坐标轴上所标出的字母均为已知量求1金属框的边长2磁场的磁感应强度3金属线框在整个下落过程中所产生的热量
如右图所示AB.CD为两个平行的水平光滑金属导轨处在方向竖直向下磁感应强度为B.的匀强磁场中.AB.CD的间距为L.左右两端均接有阻值为R.的电阻.质量为m长为L.且不计电阻的导体棒MN放在导轨上与导轨接触良好并与轻质弹簧组成弹簧振动系统.开始时弹簧处于自然长度导体棒MN具有水平向左的初速度v0经过一段时间导体棒MN第一次运动到最右端这一过程中AC间的电阻R.上产生的焦耳热为Q.则
某同学在实验室熟悉各种实验仪器的使用他将条形磁铁放在水平转盘上如图甲所示磁铁可随转盘转动另将一磁感应强度传感器固定在转盘的旁边当转盘及磁铁转动时引起磁感应强度测量值周期性地变化该变化的周期与盘转动的周期一致经过操作该同学在计算机上得到了如图乙所示的图像该同学猜测磁感应强度传感器内有一线圈当测得磁感应强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时按照这种猜想
如图所示MNP与RST是互相平行的倾斜导轨导轨足够长导轨间的距离l=0.2m其中MN和BS与水平面的夹角为37ºST和NP与水平面的夹角为53ºST和NP间有磁感应强度B.=1T的匀强磁场与NP和ST所在的平面垂直导体棒ab和cd的电阻都是r=0.5Ω导轨的电阻忽略不计两棒与导轨间的动摩擦因素为μ=0.5导体棒ab质量为m=0.1kg现同时从导轨顶端释放导体棒ab和cd经过一段时间ab和cd同时做速直线运动求1此时cd做匀速直线运动的速度2金属cd的质量
如图所示两根间距为L.的金属导轨MN和PQ电阻不计左端弯曲部分光滑水平部分导轨与导体棒间的滑动摩擦因数为μ水平导轨左端有宽度为d方向竖直向上的匀强磁场Ⅰ右端有另一磁场Ⅱ其宽度也为d但方向竖直向下两磁场的磁感强度大小均为B.0相隔的距离也为d.有两根质量为m电阻均为R.的金属棒a和b与导轨垂直放置b棒置于磁场Ⅱ中点C.D.处.现将a棒从弯曲导轨上某一高处由静止释放并沿导轨运动下去.1当a棒在磁场Ⅰ中运动时若要使b棒在导轨上保持静止则a棒刚释放时的高度应小于某一值h0求h0的大小2若将a棒从弯曲导轨上高度为hh<h0处由静止释放a棒恰好能运动到磁场Ⅱ的左边界处停止求a棒克服安培力所做的功3若将a棒仍从弯曲导轨上高度为hh<h0处由静止释放为使a棒通过磁场Ⅰ时恰好无感应电流可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间而变化将a棒刚进入磁场Ⅰ的时刻记为t=0此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B.0试求出在a棒通过磁场Ⅰ的这段时间里磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化的关系式.
如图甲所示在水平面上固定有长为L.=2m宽为d=1m的金属U.型轨导在U.型导轨右侧l=0.5m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的导体棒以v0=1m/s的初速度从导轨的左端开始向右运动导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.1导轨与导体棒单位长度的电阻均为不计导体棒与导轨之间的接触电阻及地球磁场的影响取1通过计算分析4s内导体棒的运动情况2计算4s内回路中电流的大小并判断电流方向3计算4s内回路产生的焦耳热
如图所示两根足够长的光滑直金属导轨MNPQ平行固定在倾角的绝缘斜面上两导轨间距L=1m导轨的电阻可忽略M.P.两点间接有阻值为R.的电阻一根质量m=1kg电阻r=0.2的均匀直金属杆ab放在两导轨上与导轨垂直且接触良好整套装置处于磁感应强度B.=0.5T的匀强磁场中磁场方向垂直斜面向下自图示位置起杆受到大小为式中v为杆ab运动的速度力F.的单位为N.方向平行导轨沿斜面向下的拉力作用由静止开始运动测得通过电阻R.的电流随时间均匀增大g取10m/s2⑴试判断金属杆在匀强磁场中做何种运动并请写出推理过程⑵求电阻的阻值R.⑶金属杆ab自静止开始下滑通过位移x=1m电阻R.产生的焦耳热Q1=0.8J求所需的时间和该过程中拉力做的功W.
如图9所示水平面上有两根相距L.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ab长为L.其电阻为r与导轨接触良好整个装置处于竖直向上的匀强磁场中磁感应强度为B.现使ab以速度向右做匀速直线运动.求1导体棒ab中电流的大小和方向2定值电阻R.消耗的电功率
如图所示为磁流体发电机的原理图将一束等离子体喷射入磁场在场中有两块金属板
如图足够长的U.型光滑金属导轨平面与水平面成角0<<90°其中MN平行且间距为L.导轨平面与磁感应强度为B.的匀强磁场垂直导轨电阻不计金属棒由静止开始沿导轨下滑并与两导轨始终保持垂直且良好接触棒接入电路的电阻为R.当流过棒某一横截面的电量为q时帮的速度大小为则金属棒在这一过程中
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