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如图,相距L.的光滑金属导轨,半径为R.的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有方向竖直向下、磁感应强度为B.的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨且接触良好,cd静止在磁场中, a...
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高中物理《广东省广州市2013届高三考前综合测试(三模)理综物理A卷试题及答案(word)》真题及答案
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如图相距L.的光滑金属导轨半径为R.的圆弧部分竖直放置直的部分固定于水平地面MNQP范围内有方向竖直
如图所示足够长的光滑平行金属导轨cd和ef水平放置且相距L.在其左端各固定一个半径为r的四分之三金属
如图所示两条光滑的绝缘导轨导轨的水平部分与圆弧部分平滑连接两导轨间距为L导轨的水平部分有n段相同的匀
如图所示两根足够长的光滑金属导轨竖直放置相距L=0.2m导轨上端连接着电阻R1=1Ω质量m=0.01
如图相距L.的光滑金属导轨半径为R.的圆弧部分竖直放置直的部分固定于水平地面MNQP范围内有方向竖直
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如图所示电阻不计的光滑平行金属导轨MN和OP水平放置MO间接有阻值为R.的电阻两导轨相距为L.其间有
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.
如图所示两根间距为L.的光滑平行金属导轨MN和PQ电阻不计左端向上弯曲右端弯曲成半径为r的圆弧其余水
如图所示足够长的金属导轨ABC和FED二者相互平行且相距为L其中AB.FE是光滑弧形导轨BC.ED是
如图所示相距L.的光滑金属导轨半径为R.的圆弧部分竖直放置直的部分固定于水平地面MNQP范围内有方向
如图所示俯视图相距为2L.的光滑平行金属导轨水平放置导轨一部分处在以OO'为右边界的匀强磁场中匀强磁
如图14所示MN为相距L1的光滑平行金属导轨ab为电阻等于R1的金属棒且可紧贴平行导轨运动相距为L2
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
如图所示电阻不计相距为L.=1m的U形光滑导轨竖直放置处在磁感应强度为B.=1T的匀强磁场中磁场方向
如图甲所示在磁感应强度为B.的水平匀强磁场中有两根竖直放置相距为L.平行光滑的金属导轨顶端用一阻直为
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
如图所示平行的光滑金属导轨EF和GH相距l处于同一竖直平面内EG间接有阻值为R.的电阻轻质金属杆ab
如图所示两平行光滑金属导轨相距L.固定在水平绝缘台面上半径为R.1R.2的光滑圆弧导轨与水平直导轨平
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均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面纸面向里磁感应强度大小为B0.使该线框从静止开始绕过圆心O.垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周在线框中产生感应电流现使线框保持图中所示位置磁感应强度大小随时间线性变化为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流磁感应强度随时间的变化率的大小应为
如图9-2-25所示宽度为L.的金属框架竖直固定在绝缘地面上框架的上端接有一个电子元件其阻值与其两端所加的电压成正比即R.=kU式中k为已知常数.框架上有一质量为m离地高为h的金属棒金属棒与框架始终接触良好无摩擦且保持水平.磁感应强度为B.的匀强磁场方向垂直于框架平面向里.将金属棒由静止释放棒沿框架向下运动不计金属棒及导轨的电阻.重力加速度为g.求1金属棒运动过程中流过棒的电流的大小和方向2金属棒落到地面时的速度大小3金属棒从释放到落地过程中通过电子元件的电荷量.
如图9-3-26所示电阻可忽略的光滑平行金属导轨长s=1.15m两导轨间距L.=0.75m导轨倾角为30°导轨上端ab接一阻值R.=1.5Ω的电阻磁感应强度B.=0.8T.的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5Ω质量m=0.2kg的金属棒与轨道垂直且接触良好从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端在此过程中金属棒产生的焦耳热Q.1=0.1J..取g=10m/s2求1金属棒在此过程中克服安培力的功W.安2金属棒下滑速度v=2m/s时的加速度a.3为求金属棒下滑的最大速度vm有同学解答如下由动能定理W.重-W.安=mv.由此所得结果是否正确若正确说明理由并完成本小题若不正确给出正确的解答.
演示电磁感应现象的实验装置如图当电流计中的电流从上面的正接线柱流入时电流计的指针右偏下列看到的哪些现象是正确的
如图所示光滑平行的水平金属导轨MNPQ相距L.在M.点和P.点间接一个阻值为R.的电阻在两导轨间矩形区域内有垂直导轨平面竖直向下宽为d的匀强磁场磁感强度为B.一质量为m电阻为r的导体棒ab垂直搁在导轨上与磁场左边界相距d0.现用一大小为F.水平向右的恒力拉ab棒使它由静止开始运动棒ab在离开磁场前已经做匀速直线运动棒ab与导轨始终保持良好的接触导轨电阻不计.求1在图中标出当棒ab进入磁场后流过电阻R.的电流方向;2棒ab在离开磁场右边界时的速度3棒ab通过磁场区的过程中整个回路所消耗的电能.
一个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落进入一水平的匀强磁场区域然后穿出磁场区域继续下落如图所示则________
如图所示足够长平行金属导轨倾斜放置倾角为37°宽度为0.5m电阻忽略不计其上端接一小灯泡电阻为1Ω质量为0.2kg的导体棒MN垂直于导轨放置距离顶端1m接入电路的电阻为1Ω两端与导轨接触良好与导轨间的动摩擦因数为0.5在导轨间存在着垂直于导轨平面向下的匀强磁场磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示先固定导体棒MN2s后让MN由静止释放运动一段时间后小灯泡稳定发光重力加速度g取10m/s2sin37°=0.6求11s时流过小灯泡的电流大小和方向2小灯泡稳定发光时消耗的电功率3小灯泡稳定发光时导体棒MN运动的速度
如图所示同一水平面内的两根平行光滑金属导轨MN和PQ处在竖直向下的磁感应强度为的匀强磁场中垂直导轨放置一根长为L=1m的金属棒ab金属棒与导轨接触良好N.Q.端接理想变压器原副线圈匝数比为101的原线圈输出端接有理想交流电压表耐压值为2.8V.电容器元件C.和电阻R.现金属棒ab沿水平方向运动其速度随时间变化的规律为金属棒和导轨的电阻均不计则
如图所示质量为m边长为L.的正方形线圈线圈ab边距离磁场边界为s线圈从静止开始在水平恒力F.的作用下穿过宽度为dd>L.的有界匀强磁场若线圈与水平面间没有摩擦力的作用线圈平面始终与磁场垂直ab边刚进入磁场的速度与ab边刚离开磁场时的速度相等下列说法正确的是
两根足够长的光滑平行直导轨MNPQ与水平面成θ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ab杆由静止开始沿导轨下滑.1求ab杆下滑的最大速度vm2ab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ab杆下滑的距离x及通过电阻R.的电量q.
如图所示一正方形导线框边长为质量为m电阻为R.从某一高度竖直落入磁感应强度为B.的水平匀强磁场中磁场宽度为d且d>l线框边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动此时线框的速度为__________若线框边刚要离开磁场时线框又恰好做匀速运动则线框在穿过磁场的过程中产生的电能为__________已知重力加速度为g
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9-3-10a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棒与导轨间的动摩擦因数为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9-3-10b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.图9-3-101求出磁感应强度B.的大小和ab棒加速度的大小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.
如图所示质量为m阻值为R.的导体棒ab垂直放在光滑足够长的U.形导轨的底端U.形导轨的顶端连接一个阻值为R.的电阻导轨平面与水平面成角整个装置处在与导轨平面垂直的匀强磁场中.现给导体棒沿导轨向上的初速度在导体棒上升到最高点的过程中电阻上产生了的热量返回过程中导体棒在到达底端前已经做匀速运动速度大小为.导轨电阻不计重力加速度为g.求1导体棒从开始运动到返回底端的过程中回路中产生的电热2导体棒上升的最大高度.3导体棒在底端开始运动时的加速度大小
如图在磁感应强度为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El;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E.2则通过电阻R.的电流方向及E.1与E.2之比El:E2分别为
如图所示电阻率均匀的矩形线框在匀强磁场内运动134三个图中线框在图示平面内平动2图中线框绕转轴转动以下说法正确的是
下列家用电器利用电磁感应原理工作的是
如图甲所示一足够长阻值不计的光滑平行金属导轨MNPQ之间的距离L.=1.0mNQ两端连接阻值R.=1.0Ω的电阻磁感应强度为B.的匀强磁场垂直于导轨所在平面向上导轨平面与水平面间的夹角θ=300一质量m=0.20kg阻值r=0.50Ω的金属棒垂直于导轨放置并用绝缘细线通过光滑的定滑轮与质量M.=0.60kg的重物相连细线与金属导轨平行金属棒沿导轨向上滑行的速度v与时间t之间的关系如图乙所示已知金属棒在0~0.3s内通过的电量是0.3~0.6s内通过电量的2/3g=10m/s2求10~0.3s内棒通过的位移;2金属棒在0~0.6s内产生的热量
如图所示相距为L.的光滑平行金属导轨abcd放置在水平桌面上'阻值为R.的电阻与导轨的两端ac相连滑杆MN质量为m电阻为r垂直于导轨并可在导轨上自由滑动不计导轨和导线的电阻整个装置放在竖直方向的匀强磁场中磁感应强度的大小为B.滑杆的中点系一不可伸长的轻绳轻绳绕过固定在桌边的光滑滑轮后与另一质量也为m的物块相连轻绳处于拉直状态现将物块由静止释放当物块达到最大速度时下落高度为h用g表示重力加速度则在物块由静止开始下落至速度最大的过程中
在光滑的绝缘水平面上方有磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场PQ为磁场边界一个半径为a质量为m电阻为R.的金属圆环垂直磁场方向放置于磁场中
如图所示由同种材料制成的单匝正方形闭合导线框abcd位于竖直平面内其下方有一匀强磁场区域该区域的上边界水平并与线框的ab边平行磁场方向与线框平面垂直已知磁场的磁感应强度为B.线框边长为L.线框质量为m电阻为R.线框从磁场上方某高度处由静止开始下落恰能匀速进入磁场区域求1当ab边刚进入磁场时线框的速度大小2线框在进入磁场的过程中通过导线横截面的电荷量3分析线框进入磁场过程中的能量转化情况
如图甲所示光滑绝缘水平桌面上直立一个单匝矩形导线框线框的边长总电阻为.在直角坐标系中有界匀强磁场区域的下边界与轴重合上边界满足曲线方程m磁感应强度大小.线框在沿轴正方向的拉力作用下以速度水平向右做匀速直线运动则下列判断正确的是
如图9-3-24甲所示水平面上固定一个间距L.=1m的光滑平行金属导轨整个导轨处在竖直方向的磁感应强度B.=1T.的匀强磁场中导轨一端接阻值R.=9Ω的电阻.导轨上有质量m=1kg电阻r=1Ω长度也为1m的导体棒在外力的作用下从t=0开始沿平行导轨方向运动其速度随时间的变化规律是v=2不计导轨电阻.求1t=4s时导体棒受到的安培力的大小2请在如图乙所示的坐标系中画出电流平方与时间的关系I.2-t图象.图9-3-24
在光滑的水平面上方有两个磁感应强度大小均为B.方向相反的水平匀强磁场如图所示PQ为两个磁场的边界磁场范围足够大.一个边长为a质量为m电阻为R.的金属正方形线框以速度v垂直磁场方向从如图实线I.位置开始向右运动当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的如图II位置时线框的速度为v/2则下列说法正确的是
如图水平的平行虚线间距为d=60cm其间有沿水平方向的匀强磁场一个阻值为R.的正方形金属线圈边长l
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9-2-10甲所示磁场方向垂直纸面向里大小随时间变化如图9-2-27乙所示从t=0开始经t0时间细线开始松弛取g=10m/s2.求图9-2-101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.
如图所示两根平行的导轨处于同一水平面内相距为L..导轨左端用阻值为R.的电阻相连导轨的电阻不计导轨上跨接一质量为m电阻为r的金属杆金属杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.整个装置放在竖直向下的匀强磁场中磁感应强度为B.磁场宽度为S.1.现对杆施加一水平向右的恒定拉力F.使它由静止开始进入磁场区域当金属杆离开磁场时立即将拉力F.撤去金属杆继续运动了一段距离后停止在导轨上已知重力加速度为g.1若金属杆在离开磁场前就做匀速直线运动求匀速运动的速度2金属杆运动过程通过电阻R.的电量是多少3若金属杆离开磁场继续运动了S.2后停止在导轨上金属杆运动过程电阻R.产生的热量是多少
如图所示矩形线圈abcd在匀强磁场中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
如图正方形线框的边长为L.电容器的电容为C.正方形线框的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中当磁感应强度以k的变化率均匀减小且电路稳定后有
物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用.下面列举的四种器件中利用电磁感应原理工作的是
如图所示线圈两端与电阻相连构成闭合回路在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁磁铁的N.极朝下在磁铁的N.极向下靠近线圈的过程中
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