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(15分)如图,顶角为90°的光滑金属导轨MON固定在水平面上,导轨MO、NO的长度相等,M.、N.两点间的距离l=2m,整个装置处于磁感应强度大小B.=0.5T、方向竖直向下的匀强磁场中。一根粗细均...
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高中物理《江苏省苏北四市2011届高三第三次调研考试物理试题》真题及答案
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如图所示顶角=45°的金属导轨MON固定在水平面内导轨处在方向竖直磁感应强度为B的匀强磁场中一根与O
如图顶角为90°的光滑金属导轨MON固定在水平面上导轨MONO的长度相等M.N.两点间的距离l=2m
如图两根光滑金属导轨平行放置导轨所在平面与水平面间的夹角为θ整个装置处于垂直于导轨平面向上匀强磁场中
方向水平向右
方向沿导轨平面向上
大小等于mgsinθ
大小等于mgtanθ
如图甲所示弯折成90°角的两根足够长光滑金属导轨平行放置形成左右两导轨平面左导轨平面与水平面成α=5
如图所示顶角θ=45°的金属导轨MON固定在水平面内导轨处在方向竖直.磁感应强度为B.的匀强磁场中.
如图顶角为90°的光滑金属导轨MON固定在水平面上导轨MONO的长度相等M.N.两点间的距离l=2m
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
山东省滕州市第五中学2017高三物理4月阶段性自测如图1所示水平面内的直角坐标系的第一象限有磁场分布
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
如图所示两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E.导轨平面与水平面间的夹角θ=30°金属杆ab垂直
减小磁感应强度
B.调节滑动变阻器使电阻减小
减小导轨平面与水平面间的夹角θ
将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变
如图顶角为90°的光滑金属导轨MON固定在水平面上导轨MONO的长度相等M.N.两点间的距离l=2m
处于竖直向上匀强磁场中的两根电阻不计的平行金属导轨下端连一电阻R.导轨与水平面之间的夹角为一电阻可忽
重力势能的减小量相同
机械能的变化量相同
磁通量的变化量相同
磁通量的变化率相同
如图甲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
广东省汕头市2017高三第二次4月模拟如图a所示两条平行导轨固定在同一水平面内相距为L.在导轨之间右
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
如图所示两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E.导轨平面与水平面间的夹角θ=30°金属杆ab垂直
减小磁感应强度
B.调节滑动变阻器使电流减小
减小导轨平面与水平面间的夹角θ
将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变
如图16所示顶角α=45°的金属导轨MON固定在水平面内导轨处在方向垂直纸面向里磁感应强度为B的匀强
处于竖直向上匀强磁场中的两根电阻不计的平行金属导轨下端连一电阻R.导轨与水平面之间的夹角为θ.一电阻
通过电阻R.的电荷量相同
机械能的变化量相同
磁通量的变化率相同
产生的焦耳热相同
如下图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
如图所示顶角θ=45°的金属导轨MON固定在水平面内导轨处在方向竖直磁感应强度为B.的匀强磁场中一根
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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
用一根横截面积为S.电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r的圆环ab为圆环的一条直径.如图所示在ab的左侧存在一个匀强磁场磁场垂直圆环所在平面方向如图磁感应强度大小随时间的变化率=kk<0.则
如图所示导体棒ab两个端点分别搭接在两个竖直放置电阻不计半径相等的金属圆环上圆环通过电刷与导线cd相接.cd两个端点接在匝数比n1:n2=101的理想变压器原线圈两端变压器副线圈接一滑动变阻器R0匀强磁场的磁感应强度为B.方向竖直向下导体棒ab长为L.电阻不计绕与ab平行的水平轴也是两圆环的中心轴以角速度ω匀速转动.如果变阻器的阻值为R.时通过电流表的电流为I.则
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19所示导体棒abcd放在光滑水平导轨上cd棒通过滑轮悬挂一质量为m的物块整个装置处于磁感应强度大小为B.方向竖直向下的匀强磁场中.ab在外力作用下以速度v1匀速向右运动时cd棒由静止释放设abcd的长度均为L.ab棒的电阻为r1cd棒的电阻为r2导轨足够长且电阻不计求1cd棒开始运动的方向与ab棒匀速运动速度v1取值的关系2稳定状态时cd棒匀速运动的速度3稳定状态时回路的电功率P.电和外力的功率P.外.
如图所示粗糙的平行金属导轨倾斜放置导轨间距l=1m导轨电阻不计顶端QQ′之间连接一个阻值为R=1.5Ω的电阻和开关S.底端PP′处有一小段水平轨道相连匀强磁场B.垂直于导轨平面断开开关S.将一根电阻不计质量为m=4kg的金属棒从AA′处由静止开始滑下落在水平面上的FF′处闭合开关S.将金属棒仍从AA′处由静止开始滑下落在水平面上的EE′处开关S.仍闭合金属棒从另一位置CC′处由静止开始滑下仍落在水平面上的EE′处忽略金属棒经过PP′处的能量损失金属棒始终与导轨垂直接触良好测得相关数据为s=2mh=5mx1=2mx2=1.5m下列说法正确的是
如图所示为两根间距不等的光滑金属导轨MNPQ它们水平放置在竖直向下的匀强磁场中导轨的一端接入电阻=10Ω和电流表另一端接入电阻=5Ω质量为m=0.1kg的金属棒横放在导轨上当它以初速度=4m/s从ab处滑到a′b′处同时t=0.08s导轨间距=0.4m=0.8m若金属滑动时电流表读数始终不变不计电流表棒与导轨的电阻和摩擦试求⑴电流表的读数⑵磁感应强度
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
涡流制动是一种利用电磁感应原理工作的新型制动方式它的基本原理如图甲所示水平面上固定一块铝板当一竖直方向的条形磁铁在铝板上方几毫米高度上水平经过时铝板内感应出的涡流会对磁铁的运动产生阻碍作用涡流制动是磁悬浮列车在高速运行时进行制动的一种方式某研究所制成如图乙所示的车和轨道模型来定量模拟磁悬浮列车的涡流制动过程车厢下端安装有电磁铁系统能在长为宽的矩形区域内产生竖直方向的匀强磁场磁感应强度可随车速的减小而自动增大由车内速度传感器控制但最大不超过将铝板简化为长大于宽也为的单匝矩形线圈间隔铺设在轨道正中央其间隔也为每个线圈的电阻为导线粗细忽略不计在某次实验中模型车速度为时启动电磁铁系统开始制动车立即以加速度做匀减速直线运动当磁感应强度增加到时就保持不变直到模型车停止运动已知模型车的总质量为空气阻力不计不考虑磁感应强度的变化引起的电磁感应现象以及线圈激发的磁场对电磁铁产生磁场的影响1电磁铁的磁感应强度达到最大时模型车的速度为多大2模型车的制动距离为多大3为了节约能源将电磁铁换成若干个并在一起的永磁铁组两个相邻的磁铁磁极的极性相反且将线圈改为连续铺放如图丙所示已知模型车质量减为永磁铁激发的磁感应强度恒为每个线圈匝数为电阻为相邻线圈紧密接触但彼此绝缘模型车仍以的初速度开始减速为保证制动距离不大于至少安装几个永磁铁
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
据飞行国际报道称中国制造的首款具有隐身能力和强大攻击力的第四代作战飞机歼-20于2011年1月11日1250进行了公开首飞它的首飞成功标志着中国航空制造业继美国和俄罗斯之后成为世界上第三个进入到第四代战机的研发序列中的国家隐形飞机的原理是在飞机研制过程中设法降低其可探测性使之不易被敌方发现跟踪和攻击根据你所学的物理知识判断下列说法中正确的是
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
如图所示abcd为一竖直放置的正方形导线框其平面与匀强磁场方向垂直导线框沿竖直方向从磁场上边界开始下落直到ab边出磁场已知磁场高度大于导线框边长则以下说法正确的是
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