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时间:2020-03-16
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1、高二年级物理学科1.如图所示,质量为M的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上.一电阻为r,质量为m的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PQbc构成矩形.棒与导轨间光滑、棒左侧有两个固定于水平面的光滑立柱.导轨bc段电阻为R,长为L,其他部分电阻不计.以ef为界,其左侧匀强磁场方向竖直向上,右侧匀强磁场水平向右,磁感应强度大小均为B.在t=0时,一水平向左的拉力F垂直作用在导轨的bc边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,加速度为a.则( )A.F与t成反比B.F与t2成正比C.当t达到一
2、定值时,QP刚好对轨道无压力D.若F=0,PQbc静止,ef左侧磁场均匀减小,当达到一定值时,QP刚好对轨道无压力2.如图所示,a、b是完全相同的导体棒,静止于水平面内的足够长的光滑平行导轨上.匀强磁场竖直向下.若给a棒以8J的初动能,使之向左运动,不计导轨的电阻,则整个过程a棒产生的最大热量是( )A.2JB.1JC.4JD.0.5J3.如图所示,位于水平面内的电阻可忽略的金属U型光滑轨道中串接一电阻R,置于匀强磁场中,磁场方向垂直于轨道所在平面。一电阻可不计的具有一定质量的金属杆ab横放在轨道上,处于
3、静止状态。现以恒定外力F沿导轨方向拉ab,在ab做匀速运动以前的过程中的任一时刻,以P1表示F的功率的大小,P2表示ab所受安培力的功率的大小,P3表示ab动能的增加率(单位时间内动能的增加),P4表示R上消耗的热功率,则有( )A.P1=P2+P3+P4B.P1=P3+P4C.P1=P3D.P1=P44—辆玩具车(形状和宽度如图),其四周固定了如图所示的导线框, 在外力作用下以速度V匀速向右通过三个匀强磁场区域,这三个磁场区域的宽度均为L。若以逆时针的电流方向作为正方向,并以小车右端刚刚进入磁场为零时刻
4、,其导线框中电流随时间变化的图像为( )5..如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管内的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于环形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为的初速度,则以下判断正确的是()A.无论磁感应强度大小如何,获得初速度后的瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用B.无论磁感应
5、强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用C.无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都不同D.小球在从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,机械能不守恒6.如图是某种电磁泵模型,泵体是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,泵体处在垂直向外、磁感应强度为B的匀强磁场中,泵体上下表面接电动势为U的电源(内阻不计).若泵工作时理想电流表示数为I,泵和水面高度差为h,液体的电阻率为ρ,t时间内抽取
6、液体的质量为m,不计液体在流动中和管壁之间的阻力,重力加速度为g.则( )A.泵体上表面应接电源负极B.电源提供的电功率为C.电磁泵对液体产生的推力大小为BIL1D.质量为m的水离开泵时的动能为UIt-mgh-I2t7光滑曲面与竖直平面的交线是如图所示的曲线,曲线下半部分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(图中虚线所示),一个金属块从曲线上y=b(b>a)处以速度v沿曲线下滑,假设曲线足够长,重力加速度为g。则( )A.金属块最终将停在光滑曲线的最低点O处B.金属块只有在进出磁场时
7、才会产生感应电流C.金属块最终将在虚线以下的光滑曲线上做往复运动D.金属块沿曲线下滑后产生的焦耳热总量是8.如图所示,空间中有一竖直向下的匀强磁场,等边三角形AOC在水平面内,边长为L,D为AC中点。粒子α沿AO方向以速度v0从A点射入磁场,恰好能经过C点,粒子b以沿OC方向的速度从O点射入磁场,恰好能经过D点。已知两粒子的质量均为m、电荷量均为q,粒子重力及粒子间的相互作用均忽略,则下列说法中正确的是第6页共6页A.粒子α带负电,粒子b带正电B.粒子b的速度大小为1.5v0C.匀强磁场磁感应强度D.若粒子
8、b从O点以原速率沿水平面内任意方向射出,则粒子b从出发到AC边的最短时间为9.如图所示,半径为R的半圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,质量均为m,带电量大小均为q的甲、乙两粒子从圆心O处向上先后射入匀强磁场中,两粒子的速度方向垂直直径ab,也垂直于匀强磁场,结果甲粒子在磁场中运动的偏转角为90°,乙粒子在磁场中运动的偏转角为180°,不计粒子的重力,则甲乙两粒子的速度之比可能为A.B.C.
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