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如图所示,相距为d的两条水平虚线L.1、L.2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B.,正方形线圈abcd边长为L.(L.<d),质量为m,电阻为R.,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进...
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高中物理《湖北省宜昌市2014届高三年级五月模拟考试理科综合能力测试物理试卷(试题及答案word版本)》真题及答案
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如图所示相距为d的两条水平虚线L.1L.2之间有水平方向的匀强磁场磁感应强度为B.正方形铜制线圈ab
如图所示的电路电源电压为3V闭合开关电压表示数为1V.则灯泡L2两端的电压为_______V流过灯泡
如图所示的图象分别是家庭电路中的两个白炽灯泡L1L2的U.—I.图象由这两条曲线可知当灯泡两端电压增
将两只额定电压相同的小灯泡L1L2串联在电路中如图所示闭合开关后发现灯L1较暗灯L2较亮则
灯L1的电阻比灯L2的电阻大
灯L1的额定功率比L2的额定功率小
电路中,灯L1两端电压比灯L2两端电压小
电路中,通过灯L1的电流比通过灯L2的电流大
如图所示的电路中将开关S.闭合灯L1和灯L2均发光则下列说法中正确的是
通过灯L1比灯L2的电流大
通过灯L2比灯L1的电流大
灯L1和灯L2两端的电压相等
通过灯L1和灯L2的电流相等
将两只额定电压相同的小灯泡L1L2串联在电路中如图所示闭合开关后发现灯L1较暗灯L2较亮则
灯L1的电阻比灯L2的电阻大
灯L1的额定功率比L2的额定功率小
电路中,灯L1两端电压比灯L2两端电压小
电路中,通过灯L1的电流比通过灯L2的电流大
如图所示两只额定电压相同的灯泡L1L2串联在电路中闭合开关后发现L1不亮L2亮电压表有一定的示数其原
L1的电阻小于L2的电阻
L2的电阻大于L2的电阻
L1的灯丝烧断
L1的额定功率小于L2的额定功率
平面坐标系内有直线L1y=ax和直线L2y=bxa>b>0动点10沿逆时针方向绕原点做如下运动先沿垂
收敛于原点
发敞到无穷
沿矩形边界稳定地转圈
随机运动
将两只额定电压相同的小灯泡L1L2串联在电路中如图所示闭合开关后发现灯L1较暗灯L2较亮则
灯L1的电阻比灯L2的电阻大
灯L1的额定功率比灯L2的额定功率小
电路中,灯L1两端电压比灯L2两端电压小
电路中,通过灯L1的电流比通过灯L2的电流大
如图所示电源的电动势为E.内阻为rL1L2为两个相同的灯泡线圈L.的直流电阻不计与灯泡L1连接的是一
闭合开关S.稳定后L1、L2亮度相同
断开S.的瞬间,L2会立刻熄灭
断开S.的瞬间,L1中电流方向向左
断开S.的瞬间,a点的电势比b点低
真空中有两根互相平行的无限长直导线L1和L2相距0.1m通有方向相反的电流I1=20AI2=10Aa
(300/π)μ
0
特
(100/π)μ
0
特
(200/π)μ
0
特
如图甲所示在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1L2L3L4在L1L2之间和L3L4之间存在匀强磁
在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25C
线圈匀速运动的速度大小为2m/s
线圈的长度为1m
0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2J
平面坐标系内有直线L1y=ax和直线L2y=-bxa>b>0动点10沿逆时针方向绕原点做如下运动先沿
收敛于原点
发散到无穷
沿矩形边界稳定地转圈
随机运动
如图所示的电路中若开关S.闭合灯L1L2均不亮某同学用一根导线去查找电路故障当他用导线连接L1两端时
灯L1断路
灯L2断路
灯L1短路
灯L2短路
将两只额定电压相同的小灯泡L1L2串联在电路中如图所示闭合开关后发现灯L1较暗灯L2较亮则
灯L1的电阻比灯L2的电阻大
灯L1的额定功率比L2的额定功率小
电路中,灯L1两端电压比灯L2两端电压小
电路中,通过灯L1的电流比通过灯L2的电流大
如图所示L1和L2为两条平行线L1上方和L2下方都是垂直纸面向里的磁感应强度相同的足够大匀强磁场L1
B.两点都在L2上。带电粒子(不计重力)从A.点以初速v与L2成θ=30°斜向上射出,粒子第一次斜向上穿过L2时,将该点标记作
点。下列判断正确的是 ( ) A.粒子一定带正电 B.带电粒子经过B.点时的速度一定跟在A.点的速度相同
将带电粒子在A.点时的初速度变大但方向不变,它一定不过B.点
将带电粒子在A.点时的初速度变大但方向不变,它一定经过B.点
如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向其中L1为原线圈L2为副线圈1在给出的实物图
平面坐标系内有直线L1y=ax和直线L2y=-bxa>b>0动点10沿逆时针方向绕原点做如下运动先沿
收敛于原点
发散到无穷
沿矩形边界稳定地转圈
随机运动
如图所示电源电压是6V且不变S.闭合后电压表示数为2V则灯L1两端的电压为V.通过灯L1和灯L2的电
风洞实验主要用于运动物体例如飞机汽车等与空气之间作用力的分析和研究.在风洞实验室中将
B.两个小球分别用细绳L1、L2悬于天花板顶部.两球质量相等,受到的水平风力相同,两小球处于静止状态时的位置如图所示,以下说法中正确的是 A.两细绳与竖直方向的夹角相同
L2与竖直方向的夹角大于L1与竖直方向的夹角
A.球受到的合力大于B.球受到的合力
L1的拉力小于L2的拉力
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如图所示金属棒ab置于水平放置的金属导体框架cdef上棒ab与框架接触良好.从某一时刻开始给这个空间施加一个斜向上的匀强磁场并且磁场均匀减小ab棒仍静止在磁场均匀减小的过程中关于ab棒受到的摩擦力下列说法正确的是
如图所示水平U.形光滑框架宽度为1m电阻忽略不计导体ab质量是0.2kg电阻是0.1匀强磁场的磁感应强度B.=0.1T方向垂直框架向上现用1N的外力F.由静止拉动ab杆当ab的速度达到1m/s时1求此时刻ab杆产生的感应电动势的大小2求此时刻ab杆的加速度的大小3ab杆所能达到的最大速度是多少
如图所示正方形导线框ABCD.abcd的边长均为L.电阻均为R.质量分别为2m和m它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端且正方形导线框与定滑轮处于同一竖直平面内在两导线框之间有一宽度为2L.磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场开始时导线框ABCD的下边与匀强磁场的上边界重合导线框abcd的上边到匀强磁场的下边界的距离为L.现将系统由静止释放当导线框ABCD刚好全部进入磁场时开始做匀速运动不计摩擦和空气阻力则
如图所示闭合金属环从曲面上h高处滚下又沿曲面的另一侧上升设环的初速为零摩擦不计曲面处在图示磁场中则
如图所示不计电阻的光滑U.形金属框水平放置光滑竖直玻璃挡板H.P.固定在框上H.P.的间距很小.质量为0.2kg的细金属杆CD恰好无挤压地放在两挡板之间与金属框接触良好并围成边长为1m的正方形其有效电阻为此时在整个空间加上方向与水平面成角且与金属杆垂直的匀强磁场磁感应强度随时间变化规律是图示磁场方向为正方向.框挡板和杆不计形变.则
如图10所示垂直纸面的正方形匀强磁场区域内有一位于纸面且电阻均匀的正方形导体框abcd现将导体框分别朝两个方向以v3v速度匀速拉出磁场则导体框从两个方向移出磁场的两过程中
如图所示两光滑金属导轨间距d=0.2m在桌面上的部分是水平的处在磁感应强度B.=0.1T方向竖直向下的有界磁场中.电阻R=3Ω.桌面高H=0.8m金属杆ab质量m=0.2kg电阻r=1Ω在导轨上距桌面h=0.2m的高处由静止释放落地点距桌面左边缘的水平距离s=0.4mg=10m/s2.求1金属杆刚进入磁场时R.上的电流大小.2整个过程中R.上放出的热量.
如图边长为a电阻为R.的正方形线圈在水平外力的作用下以速度匀速穿过宽为b的有界的匀强磁场区域磁场的磁感应强度为B.从线圈开始进入磁场到线圈刚离开磁场的过程中外力做功为W.若a>b则W.=______若a
如图垂直纸面向外的正方形匀强磁场区域内有一位于纸面的电阻均匀的正方形导体框abcd现将导体框分别朝两个方向以v和3v的速度匀速拉出磁场不计导体框重力的影响则导体框从两个方向移出磁场的两过程中
图中回路竖直放在匀强磁场中磁场的方向垂直于回路平面向外导体AC可以贴着光滑竖直长导轨下滑.设回路的总电阻恒定为R.当导体AC从静止开始下落后下面叙述中正确的说法有:
如图所示足够长的光滑导轨倾斜放置其下端连接一个定值电阻R.匀强磁场垂直于导轨所在平面将ab棒在导轨上无初速度释放当ab棒下滑到稳定状态时速度为v电阻R.上消耗的功率为P..导轨和导体棒电阻不计.下列判断正确的是
如图在匀强磁场中固定放置一根串接一电阻R.的直角形金属导轨aob在纸面内磁场方向垂直于纸面向里另有两根金属导轨cd分别平行于oaob放置.保持导轨之间接触良好金属导轨的电阻不计.现经历以下四个过程①以速率v移动d使它与ob的距离增大一倍②再以速率v移动c使它与oa的距离减小一半③然后再以速率2v移动c使它回到原处④最后以速率2v移动d使它也回到原处.设上述四个过程中通过电阻R.的电量的大小依次为Q.1Q.2Q.3和Q.4则
如图所示两条金属导轨相距L=1m水平部分处在竖直向下的匀强磁场B.1中其中MN段平行于PQ段位于同一水平面内NN0段与QQ0段平行位于与水平面成倾角37°的斜面内且MNN0与PQQ0均在竖直平面内在水平导轨区域和倾斜导轨区域内分别有垂直于水平面和斜面的匀强磁场B.1和B.2且B.1=B2=0.5Tab和cd是质量均为m=0.2kg电阻分别为Rab=0.5Ω和Rcd=1.5Ω的两根金属棒ab置于水平导轨上与水平导轨间的动摩擦因数μ=0.5cd置于光滑的倾斜导轨上均与导轨垂直且接触良好从t=0时刻起ab棒在水平外力F.1作用下由静止开始以a=2m/s2的加速度向右做匀加速直线运动cd棒在平行于斜面方向的力F.2的作用下保持静止状态不计导轨的电阻水平导轨足够长ab棒始终在水平导轨上运动已知sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2求1t=5s时cd棒消耗的电功率2从t=0时刻起2.0s内通过ab棒的电荷量q3规定图示F.1F.2方向作为力的正方向分别求出F.1F.2随时间t变化的函数关系4若改变F.1和F.2的作用规律使ab棒的运动速度v与位移x满足v=0.4xcd棒仍然静止在倾斜轨道上求ab棒从静止开始到x=5m的过程中F.1所做的功
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
如图所示矩形线圈放置在水平薄木板上有两块相同的蹄形磁铁四个磁极之间的距离相等当两块磁铁匀速向右通过线圈时线圈仍静止不动那么线圈受到木板的摩擦力方向是
如图所示圆形线圈垂直放在匀强磁场里第1秒内磁场方向指向纸里如图b.若磁感应强度大小随时间变化的关系如图a那么下面关于线圈中感应电流的说法正确的是:
如图所示很长的光滑磁棒竖直固定在水平面上在它的侧面有均匀向外的辐射状的磁场磁棒外套有一个质量均匀的圆形线圈质量为m半径为R.电阻为r线圈所在磁场处的磁感应强度为B.让线圈从磁棒上端由静止释放沿磁棒下落经一段时间与水平面相碰并反弹线圈反弹速度减小到零后又沿磁棒下落这样线圈会不断地与水平面相碰下去直到停留在水平面上已知第一次碰后反弹上升的时间为t1下落的时间为t2重力加速度为不计碰撞过程中能量损失和线圈中电流磁场的影响求1线圈第一次下落过程中的最大速度2线圈从第一次到第二次与水平面相碰的过程中产生的焦耳热Q.
如图所示相距为d的两条水平虚线L.1L.2之间是方向水平向里的匀强磁场磁感应强度为B.质量为m电阻为R.的正方形线圈abcd边长为L.L.<d将线圈在磁场上方高h处由静止释放cd边刚进入磁场时速度为v0cd边刚离开磁场时速度也为v0则线圈穿越磁场的过程中从cd边刚入磁场一直到ab边刚离开磁场
如图示跨过定滑轮的光滑细线左端连接边长为L.匝数为n质量为m1=m总电阻为R.的正方形闭合线框.右端连接质量为m2=2m的物块.装置从图示位置由静止释放线框匀速穿过宽度为L.磁感应强度为B.的匀强磁场.求1线框进入磁场前加速度大小和线的张力2线框穿过磁场过程产生的焦耳热.3线框进入磁场前发生的位移大小.
如图所示倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道足够长与光滑水平导体轨道连接.轨道宽度均为L=1m电阻忽略不计.匀强磁场I.仅分布在水平轨道平面所在区域方向水平向右大小B1=1T匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域方向垂直于倾斜轨道平面向下大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上并同时由静止释放.取g=10m/s2.1求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小2若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中ab棒产生的焦耳热Q=0.45J求该过程中通过cd棒横截面的电荷量3若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10mcd棒由静止释放后为使cd棒中无感应电流可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化将cd棒开始运动的时刻记为t=0此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0=1T试求cd棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内磁场Ⅱ的磁感应强度B.随时间t变化的关系式.
如图所示平行金属导轨竖直放置仅在虚线MN下面的空间存在着磁感应强度随高度变化的磁场在同一水平线上各处磁感应强度相同磁场方向垂直纸面向里导轨上端跨接一定值电阻R.质量为m的金属棒两端各套在导轨上并可在导轨上无摩擦滑动导轨和金属棒的电阻不计将导轨从O.处由静止释放进入磁场后正好做匀减速运动刚进入磁场时速度为v到达P.处时速度为v/2O.点和P.点到MN的距离相等求1求金属棒在磁场中所受安培力F.1的大小2若已知磁场上边缘紧靠MN的磁感应强度为B.0求P.处磁感应强度B.P.3在金属棒运动到P.处的过程中电阻上共产生多少热量
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为a导轨电阻不计磁感应强度为B.的匀强磁场垂直导轨平面斜向上长为L.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金属棒的质量为m电阻为R.两金属导轨的上端连接右侧电路电路中R2为一电阻箱已知灯泡的电阻RL=4R定值电阻R1=2R调节电阻箱使R2=12R重力加速度为g闭合开关S.现将金属棒由静止释放求1金属棒下滑的最大速度vm的大小2当金属棒下滑距离为so时速度恰好达到最大则金属棒由静止开始下滑2so的过程中整个电路产生的电热
如图所示一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B.的匀强磁场方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场直径CD始终与MN垂直.从D.点到达边界开始到C.点进入磁场为止下列结论正确的是
光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线如图所示抛物线的方程y=x2其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中磁场的上边界是y=a的直线图中的虚线所示一个小金属块从抛物线y=bb>a处以速度v沿抛物线下滑假设抛物线足够长则金属块在曲面上滑动的过程中产生的焦耳热总量是
如图所示光滑水平绝缘面上有两个金属环静止在平面上环1竖直环2水平放置环1和环2的直径均处于中间分割线上在平面中间分割线正上方有一条形磁铁当磁铁沿中间分割线向右运动时下列说法正确的是
如图甲所示光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线线的一端系一质量为M.=3kg的重物另一端系一质量为m=1kg电阻为r=0.1Ω的金属杆在竖直平面内有间距为L=2.0m的足够长的平行金属导轨PQEF在QF之间连接有阻值为R.=0.9Ω的电阻其余电阻不计磁感应强度为B.=1.0T的匀强磁场与导轨平面垂直开始时金属杆置于导轨下端QF处将重物由静止释放重物的速度与下降的高度v-h图像如图乙所示运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好忽略所有摩擦重力加速度g=10m/s2求1电阻R.中的感应电流方向2重物匀速下降的速度v3重物从释放到刚开始匀速的过程中电阻R.中产生的焦耳热Q.R.
如图所示MN为金属杆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导轨上端接有电阻R.=0.5Ω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稳定下滑时每秒钟有0.02J的重力势能转化为电能求MN杆下滑的速度多大
如图所示金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时铜制线圈c中将有感应电流产生且被螺线管吸引的是
光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线如图所示抛物线的方程是y=x2其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中磁场的上边界是y=a的直线虚线表示一个小金属块从抛物线上y=bb>a处以初速度v沿抛物线下滑假设抛物线足够长则金属块在曲面上滑动的过程中产生的焦耳热总量是
如图一直导体棒质量为m长为l电阻为r其两端放在位于水平面内间距也为l的光滑平行导轨上并与之连接棒左侧两导轨之间连接一可控制的负载电阻图中未画出导轨置于匀强磁场中磁场的磁感应强度大小为B.方向垂直于导轨所在平面.开始时给导体棒一个平行于导轨的初速度v0.在棒的运动速度由v0减小至v1的过程中通过控制负载电阻的阻值使棒中的电流强度I.保持恒定.导体棒一直在磁场中运动.若不计导轨电阻求此过程中1导体棒运动的时间2导体棒上感应电动势的平均值3负载电阻上消耗的平均功率.
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