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《2012新课标高考物理部分计算题压轴题6》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、50.如图所示电路是一个电压、电流两用表,两个电流挡的量程分别为I1=1mA,I2=500mA;一个电压挡,量程为U=10V,已知表头G满偏电流Ig=500μA,内阻Rg=600Ω,求R1、R2、R3的阻值。GR1R2R31mA500mA10V+-S解.依题意和欧姆定律可得如下方程:(1)(2)(3)由上述三式代入数据解得,,OxyVhL51.如图所示,磁场的方向垂直于xy平面向里。磁感强度B沿y方向没有变化,沿x方向均匀增加,每经过1cm增加量为1.0×10-4T,即。有一个长L=20cm,宽h=10cm的不变形的矩形金属线圈,以V=2
2、0cm/s的速度沿x方向运动。问:(1)线圈中感应电动势E是多少?(2)如果线圈电阻R=0.02Ω,线圈消耗的电功率是多少?(3)为保持线圈的匀速运动,需要多大外力?机械功率是多少?解(1)设线圈向右移动一距离ΔS,则通过线圈的磁通量变化为:,而所需时间为,根据法拉第电磁感应定律可感应电动势力为.(2)根据欧姆定律可得感应电流,电功率P=IE=(3)电流方向是沿逆时针方向的,导线dc受到向左的力,导线ab受到向右的力。线圈做匀速运动,所受合力应为零。根据能量守恒得机械功率P机=P=52.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,存在着阿个磁感应强
3、度大小相等的匀强磁场,其中一个的,方向垂直斜面向下,另一个的方向垂直斜面向上,宽度均为L.一个质量为m、边长为L的正方形线框以速度v刚进入上边磁场时恰好作匀速直线运动.当ab边到达gg′和ff′的中间位置时,线框又恰好作匀速直线运动,问:线框从开始进入上边的磁场至ab边到达gg′和ff′中间位置时,产生的热量为多少?答案:53.如图,光滑平行的水平金属导轨MN、PQ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OO1O1′O′矩形区域内有垂直导轨平面竖直向下、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m,电阻为r的导体棒ab,垂直
4、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:OFbO′O1’O1aRMPBNQd0d(1)棒ab在离开磁场右边界时的速度;(2)棒ab通过磁场区的过程中整个回路所消耗的电能;(3)试分析讨论ab棒在磁场中可能的运动情况。解:(1)ab棒离开磁场右边界前做匀速运动,速度为,则有: (1分) (1分) 对ab棒 F-BIl=0(1分) 解得 (1分)(2)由能量守恒可得: (2分)解得:(2
5、分)(3)设棒刚进入磁场时速度为v 由:(1分)可得:(1分)棒在进入磁场前做匀加速直线运动,在磁场中运动可分三种情况讨论:①若(或),则棒做匀速直线运动;(2分)②若(或F>),则棒先加速后匀速;(2分)54.在一个点电荷Q的电场中,Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和5.0m.已知放在A、B两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同,电场力的大小跟试探电荷所带电荷量大小的关系图象如图中直线a、b所示,放在A点的电荷带正电,放在B点的电荷带负电.求:(1)B点的电场强度的大小和方向.(2)
6、试判断点电荷Q的电性,并确定点电荷Q的位置坐标.解:(1)由图可得B点电场强度的大小EB=。(2分)因B点的电荷带负电,而受力指向x轴正方向,故B点场强方向沿x轴负方向.(1分)(2)因A点的正电荷受力和b点的负电荷受力均指向x轴正方向,故点电荷Q应位于A、B两点之间,带负电.(2分)设点电荷Q的坐标为x,则(1分), (1分)由图可得EA=40N/C(1分)解得x=2.6m.(2分)55.如图所示,用折射率为n=的玻璃做成内球面半径为R、外球面半径为R/=R的半球尔空心球壳,一束平行光射向此半球的外表面,且与中心对称轴OO/平行,试求
7、:1)球壳内表面射出的光线的出射点离OO/+的最大距离2)要使球壳内部没有光线射出,需用一遮光板将部分入射光挡信,则至少用多大的遮光板、如何放置才行?()56.如图所示,直角玻璃三棱镜置于空气中,已知∠A=600,∠C=900,一束极细的光于AC边的中点垂直AC面入射,AC=2a,棱镜的折射率为n=。求:1)光在棱镜内经过一次全反射后第一次射入空气时的折射角;ABC2)光从进入棱镜到第一次射入空气时经历的时间(设真空中光速为C)。(450,)57.某三棱镜的截面是一直角三角形,棱镜材料的折射率为n,底面BC涂黑,入射光沿平行于底面BC的方
8、向射向AB而,经AB和AC折射后射出.为了使上述入射光线能从AC面射出,求折射率n的取值范围.答案:58.1849年,法国科学家斐索用如图所示的方法在地面上测出了光的速度。他采用的方法是:让光