辽宁沈阳铁路试验中学度高三物理下学期期初试卷含解析

1、辽宁省沈阳市铁路实验中学高三下学期期初物理试卷一、选择题（1-7为单选，8-10为双选）1 .下列关于物理学思想方法的叙述错误的是（）A .探究加速度与力和质量关系的实验中运用了控制变量法B.电学中电阻、场强和电势的定义都运用了比值法C.力学中将物体看成质点运用了理想化模型法D.t-0时的平均速度可看成瞬时速度运用了等效替代法.如图所示，小球以 V0正对倾角为0的斜面水平抛出，若小球到达斜面的位移最小，则飞行时间 t为（重力加速度为 g）（）广 2v0cot 8_ 2vntan9 _ vncot 9 _A . t=v otan 0 B . t= C . t= D .如图所示，一光滑小球静止放置

2、在光滑半球面的底端，用竖直放置的光滑挡板水平向右缓慢地推动小球，则在小球运动的过程中（该过程小球未脱离球面），木板对小球的推力 Fi、半球面对小球的支持力F2的变化情况正确的是（）A. Fi增大，F2减小B . Fi减小，F2增大C. Fi减小，F2减小D. Fi增大，F2增大4.如图所示，一圆环上均匀分布着负电荷，x轴垂直于环面且过圆心 0.下列关于x轴上的电场强度和电势的说法中正确的是（）A QQV0点的电场强度为零，电势最高O点的电场强度为零，电势最低C.从O点沿x轴正方向，电场强度减小，电势升高D.从O点沿x轴正方向，电场强度增大，电势降低.在如图所示的电路中，开关 S闭合后，由于电阻

3、元件发生短路或断路故障，某时刻电压表读数减 小、电流表读数增大，则可能出现了下列哪种故障（）小 岛A. Ri短路B,R2断路C, R2短路D. R3断路.设地球自转周期为 T,质量为M,引力常量为G,假设地球可视为质量均匀分布的球体，半径为R.同 TOC o 1-5 h z 一物体在南极和赤道水平面上静止时所受到的支持力之比为（）A,惠B. -GNT2 - 4H 2R3GMT，4 n组3C G】:D十GMT，GMT2.如图所示a、b间接入正弦交流电，变压器右侧部分为一火灾报警系统原理图，R为热敏电阻，随着温度升高其电阻变小，所有电表均为理想电表，电流表A为值班室的显示器，显示通过Ri的电流，电

4、压表V2显示加在报警器上的电压 （报警器未画出），R为一定值电阻.当R所在处出现火情时， 以下说法中正确的是（）A . Vi的示数不变，上的示数减小B . Vi的示数减小，*的示数减小Ai的示数增大，4的示数增大Ai的示数减小，A的示数减小.如图甲所示，水平传送带始终以恒定速率ui向右运行.质量为 m的物块，以u 2的初速度从与传送带等高的光滑水平地面上的A处向左滑入传送带.若从物块滑上传送带开始计时，物块在传送带上运动的U - t图象（以地面为参考系）如图乙所示.已知 U 2 u i,则（）iu甲乙t i时刻，物块离 A处的距离达到最大t 2时刻，物块相对传送带滑动的距离达到最大0 - t3

5、时间内，物块受到的摩擦力方向一直向右t i-t2时间内，物块做匀加速运动.如图所示，竖立在水平地面上的轻弹簧，下端与地面固定，将一个金属球放置在弹簧顶端（球与 弹簧不粘连），并用力向下压球，使弹簧作弹性压缩，稳定后用细线把弹簧拴牢，烧断细线，球将被弹起，脱离弹簧后能继续向上运动，那么该球从细线被烧断到刚脱离弹簧的这一运动过程中（）A .球所受的合力先增大后减小B .球刚脱离弹簧时的动能最大C.球刚脱离弹簧时弹簧的弹性势能最小D.在某一阶段内球的动能减小而它的机械能增加.如图，在半径为 R=*的圆形区域内有水平向里的匀强磁场，磁感应强度为B.圆形区域右侧qB有一竖直感光板 MN带正电粒子从圆弧顶

6、点 P以速率vo平行于纸面进入磁场，已知粒子质量为m,电量为q,粒子重力不计.若粒子对准圆心射入，则下列说法中正确的是（）A .粒子一定沿半径方向射出B.粒子在磁场中运动的时间为 “2qBC.若粒子速率变为2V0,穿出磁场后一定垂直打到感光板MN上D.粒子以速度vo从P点以任意方向射入磁场，离开磁场后一定垂直打在感光板MN二、主观题. 2013年7月5日-12日，中俄“海上联合-2013”海上联合军事演习在日本海彼得大帝湾附近 海空域举行.在某天进行的演习中，我国研发的一艘022型导弹快艇以30m/s的恒定速度追击前面同一直线上正在以速度 V1逃跑的假想敌舰.当两者相距L0=2km时，以60m

7、/s相对地面的速度发射一枚导弹，假设导弹沿直线匀速射向假想敌舰，经过 t1=50s艇长通过望远镜看到了导弹击中敌舰爆炸 的火光，同时发现敌舰速度减小但仍在继续逃跑，速度变为V2,于是马上发出了第二次攻击的命令，第二枚导弹以同样速度发射后，又经t2=30s,导弹再次击中敌舰并将其击沉.不计发布命令和发射反应的时间，发射导弹对快艇速度没有影响，求敌舰逃跑的速度V1、V2分别为多大？.如图所示，平行金属导轨与水平面间夹角均为9=37。，导轨间距为lm,电阻不计，导轨足够长.两根金属棒ab和a b的质量都是0.2kg ,电阻都是1Q,与导轨垂直放置且接触良好，金属 棒和导轨之间的动摩擦因数为0.25

8、,两个导轨平面处均存在着垂直轨道平面向上的匀强磁场（图中未画出），磁感应强度B的大小相同.让 a b固定不动，将金属棒 ab由静止释放，当ab下滑速 度达到稳定时，整个回路消耗的电功率为8W.求：（1） ab达到的最大速度多大？ab下落了 30m高度时，其下滑速度已经达到稳定，则此过程中回路电流的发热量Q多大？（3）如果将ab与a b同时由静止释放，当 ab下落了 30m高度时，其下滑速度也已经达到稳定, 则此过程中回路电流的发热量Q为多大？ （ g=10m/s2, sin37 =0.6, cos37 =0.8 ）三、物理-选彳3-413.图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图，P是平

9、衡位置为x=1m处的质点，Q是平衡位置为x=4m处的质点，图乙为质点 Q的振动图象，则下列说法正确的是（）B.该波的传播速度为 40m/sC.该波沿x轴的负方向传播t=0.10s 时，质点Q的速度方向向下从t=0.10s 到t=0.25s ,质点P通过的路程为 30cm14.如图所示，一半径为 R的半球形玻璃砖，。为球心，其上表面水平，玻璃砖下方水平放置了足 够大的光屏，玻璃砖上表面与光屏间距为 d=2、/R. 一束恰好照射满了玻璃砖上表面的单色光垂直于 上表面射入玻璃砖，其中一部分光经玻璃砖折射后能到达光屏上.已知玻璃砖对该光的折射率为 n=&,求光屏上被该光照亮的面积.（不考虑光在玻璃砖内

10、的反复反射）.辽宁省沈阳市铁路实验中学高三下学期期初物理试卷 参考答案与试题解析 一、选择题（1-7为单选，8-10为双选）1 .下列关于物理学思想方法的叙述错误的是（A .探究加速度与力和质量关系的实验中运用了控制变量法B.电学中电阻、场强和电势的定义都运用了比值法C.力学中将物体看成质点运用了理想化模型法D.t-0时的平均速度可看成瞬时速度运用了等效替代法考点：瞬时速度；平均速度.分析：解答本题应掌握：在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量法；理解常见的比 值定义得出的物理量；质点采用的是理想化的物理模型；瞬时速度采用了极限思想.解答：解：A在探究加速度与力、质量的关系实验中使用

11、了控制变量法，故 A正确；B、电学中电阻、场强和电势的定义都运用了比值法，故 B正确；C、质点并不存在，采用的是理想化的物理模型；故 C正确；Dk t-0时的平均速度可看成瞬时速度，采用的是极限分析方法；故 D错误；本题选错误的，故选：D.点评： 学习物理不但要学习知识点，同时还要注意学习相应的物理方法.2.如图所示，小球以 V0正对倾角为0的斜面水平抛出，若小球到达斜面的位移最小，则飞行时间 t为(重力加速度为 g)()t 2v0cot 92vntari6 _ vncot 9A.t=v otan 0 B . t= C . t=D .考点：平抛运动.专题：平抛运动专题.分析：由数学知识得：从抛

12、出点到达斜面的最小位移为过抛出点作斜面的垂线.设经过时间t到达斜面上，根据平抛运动水平方向做匀速直线运动，竖直方向做自由落体运动，表示出水平和竖直方 向上的位移，再根据几何关系即可求解.解答： 解：过抛出点作斜面的垂线，如图所示：当质点落在斜面上的 B点时，位移最小，设运动的时间为 t ,则水平方向：X=Vot竖直方向：y+Lt2.根据几何关系有一V0t则. -II12孑*解得t= 2口 =（.故口正确，人b、C错误. gtanO g故选：D.点评：解决本题的关键是知道怎样运动时位移最小，再根据平抛运动的基本规律结合几何关系解题.如图所示，一光滑小球静止放置在光滑半球面的底端，用竖直放置的光滑

13、挡板水平向右缓慢地推动小球，则在小球运动的过程中（该过程小球未脱离球面），木板对小球的推力 Fi、半球面对小球的支持力F2的变化情况正确的是（）A. Fi增大，F2减小B. Fi减小，F2增大C. Fi减小，F2减小D. Fi增大，F2增大考点：共点力平衡的条件及其应用；力的合成与分解的运用.专题：共点力作用下物体平衡专题.分析：对小球受力分析，受重力、挡板向右的支持力和半球面的支持力，根据平衡条件列式求解.解答： 解：对小球受力分析，受重力、挡板向右的支持力和半球面的支持力，如图V根据平衡条件解得Fi=mgtan 0COS D由于0不断增加，故Fi增大、F2增大；故选：D.点评： 本题关键是

14、画出受力图，根据平衡条件求解出两个弹力的表达式进行分析讨论.x轴垂直于环面且过圆心O.下列关于x轴上的电场强.如图所示，一圆环上均匀分布着负电荷, 度和电势的说法中正确的是（）O点的电场强度为零，电势最高O点的电场强度为零，电势最低C.从O点沿x轴正方向，电场强度减小，电势升高D.从O点沿x轴正方向，电场强度增大，电势降低考点：电势；电场强度.专题：电场力与电势的性质专题.分析：圆环上均匀分布着负电荷，根据电场的叠加和对称性，分析O点的场强.根据电场的叠加原理分析x轴上电场强度的方向，即可判断电势的高低.解答：解：AB圆环上均匀分布着负电荷， 根据对称性可知，圆环上各电荷在 O点产生的场强抵消

15、， 合场强为零.圆环上各电荷产生的电场强度在x轴有向右的分量，根据电场的叠加原理可知，x轴上电场强度方向向左，根据顺着电场线方向电势降低，可知在x轴上O点的电势最低，故 A错误，B正确；CD O点的场强为零，无穷远处场强也为零，所以从O点沿x轴正方向，场强应先增大后减小.x轴上电场强度方向向左，电势升高，故 C错误，D错误.故选：B.点评：解决本题的关键有两点：一是掌握电场的叠加原理，并能灵活运用；二是运用极限法场强的变化.在如图所示的电路中，开关 S闭合后，由于电阻元件发生短路或断路故障，某时刻电压表读数减小、电流表读数增大，则可能出现了下列哪种故障（）A. Ri短路B,R2断路C. R2短

16、路D. R3断路考点：闭合电路的欧姆定律.专题： 恒定电流专题.分析：由题目中电表示数的变化可得出故障原因，根据电路结构可以得出是哪一个电阻发生故障.解答： 解：A、若各原件没有故障，电路正常，则电流表测量流过R的支路电流，电压表测量 R两端的电压；若 R短路，则R被短路，外电路只有电阻 R接在电源两端，电流表测量干路电流，电压 表测量路端电压，两表示数均增大，故A错误.B、若R断路，则R与R串联，总电流增大，总电流减小，则流过R的电流减小，故电压表示数减小；由于电流表现在测量干路电流；故电流表示数增大；故B正确；C、若R短路，则电流表示数为零，不符合题意；故C错误.H若R断路，电路断开，故电

17、流表示数为零，不符合题意，故D错误.故选：A.点评：本题考查闭合电路的欧姆定律的应用，明确当电路中有电流时，说明电路中应发生了短路故 障；若电压表示数变大，电压表可能直接并联到了电源两端.设地球自转周期为 T,质量为M,引力常量为G,假设地球可视为质量均匀分布的球体，半径为R.同A.GMT2一物体在南极和赤道水平面上静止时所受到的支持力之比为（）GMTgMT2+4 7T2R3C.GMT2D.64广+4兀GMT2考点：万有引力定律及其应用.分析：在赤道上物体所受的万有引力与支持力提供向心力可求得支持力，在南极支持力等于万有引力.解答：解：在赤道上： 地D - F可得F二G啦冰一R2 N T2 n

18、 R2 T2由式可得: GMT2 - 4 71 2R3GIT2故选：A.点评： 考查物体受力分析及圆周运动向心力的表达式，明确在两极物体没有向心力.如图所示a、b间接入正弦交流电，变压器右侧部分为一火灾报警系统原理图，R为热敏电阻，随着温度升高其电阻变小，所有电表均为理想电表，电流表A为值班室的显示器，显示通过R的电流，电压表V2显示加在报警器上的电压 （报警器未画出），R为一定值电阻.当R所在处出现火情时， 以下说法中正确的是（）A . Vi的示数不变，V2的示数减小 B . Vi的示数减小，V2的示数减小 C. Ai的示数增大，A的示数增大 D. Ai的示数减小，A的示数减小考点：变压器的

19、构造和原理.专题：交流电专题.分析：与闭合电路中的动态分析类似，可以根据用的变化，确定出总电路的电阻的变化，进而可以确定总电路的电流的变化的情况，再根据电压不变，来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况.解答：解：当传感器 R所在处出现火情时， R的电阻减小，导致电路的总的电阻减小，所以电路中 的总电流将会增加， A测量的是原线圈中的总的电流，由于副线圈的电流增大了，所以原线圈的电 流A示数也要增加；由于电源的电压不变，原副线圈的电压也不变，所以Vi的示数不变，由于副线圈中电流增大，R的电压变大，所以V2的示数要减小，即R的电压也要减小，所以A2的示数要减小, 所以A正确，BCD音误.故选：A

20、.点评：电路的动态变化的分析，总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况，再确定 其他的电路的变化的情况，即先部分后整体再部分的方法.如图甲所示，水平传送带始终以恒定速率ui向右运行.质量为 m的物块，以u 2的初速度从与传送带等高的光滑水平地面上的 A处向左滑入传送带.若从物块滑上传送带开始计时，物块在传送带上运动的U - t图象（以地面为参考系）如图乙所示.已知U 2 U 1,则（）iu甲乙t i时刻，物块离 A处的距离达到最大t 2时刻，物块相对传送带滑动的距离达到最大0 - t3时间内，物块受到的摩擦力方向一直向右t 1-t2时间内，物块做匀加速运动考点：摩擦力的判断与计算；匀

21、变速直线运动的图像.专题：摩擦力专题.分析：0tl时间内木块向左匀减速直线运动，受到向右的摩擦力，然后向右匀加速，当速度增加到与皮带相等时，一起向右匀速，摩擦力消失.解答： 解：A、ti时刻小物块向左运动到速度为零，离A处的距离达到最大，小物块 A向右滑动，并不是相对传送带向右滑动，故A正确；B、12时刻前小物块相对传送带向左运动，之后相对静止，故B正确；C、t2t3时间内小物块不受摩擦力作用，故C错误；D ti12时间内，小物块在滑动摩擦动力作用下，做匀加速运动，故 D正确；故选：ABD点评：本题关键从图象得出物体的运动规律，然后分过程对木块受力分析；分析清楚物体的受力情 况和运动情况是解题

22、的关键.如图所示，竖立在水平地面上的轻弹簧，下端与地面固定，将一个金属球放置在弹簧顶端（球与 弹簧不粘连），并用力向下压球，使弹簧作弹性压缩，稳定后用细线把弹簧拴牢，烧断细线，球将被弹起，脱离弹簧后能继续向上运动，那么该球从细线被烧断到刚脱离弹簧的这一运动过程中（）A .球所受的合力先增大后减小B .球刚脱离弹簧时的动能最大C.球刚脱离弹簧时弹簧的弹性势能最小D.在某一阶段内球的动能减小而它的机械能增加考点：机械能守恒定律.专题：机械能守恒定律应用专题.分析：弹簧的弹性势能跟弹簧的形变量有关，形变越大，弹性势能越大.分析小球的运动情况：从 细线被烧断到弹簧的弹力等于小球的重力的过程中，小球向上

23、做加速运动，之后做减速运动，当小 球的弹簧的弹力等于小球的重力时速度最大，动能最大.解答：解：A、小球从细线被烧断到刚脱离弹簧的过程中，小球受到向下重力和和向上的弹力，弹 力逐渐减小到零；开始时弹力大于重力，小球向上做加速运动，加速度逐渐减小到零；之后做减速 运动，加速度反向增加；即加速度先减小后增加，合力先减小后增大，故A错误.B、当小球的弹簧的弹力等于小球的重力时速度最大，所以小球的动能先增大后减小，所以球刚脱离 弹簧时的动能不是最大，故 B错误.C、从细线被烧断到刚脱离弹簧的运动过程中，弹簧的压缩量逐渐减小，弹簧的弹性势能逐渐减小，所以球刚脱离弹簧时弹簧的弹性势能最小.故C正确.H当小球

24、的弹簧的弹力等于小球的重力时速度最大，再向上运动速度减小，动能减小，但是从细线 被烧断到刚脱离弹簧的运动过程中，弹簧的压缩量逐渐减小，弹簧的弹性势能逐渐减小，转化为小 球的机械能，所以在向上未刚脱离弹簧的运动过程中它的机械能增加，故D正确.故选：CD点评：本题关键是分析小球的受力情况来确定小球的运动情况，运用牛顿第二定律小球的运动情况,能正确分析能量有几种形式，判断能量的转化情况.如图，在半径为 R=*的圆形区域内有水平向里的匀强磁场，磁感应强度为B.圆形区域右侧qB有一竖直感光板 MN带正电粒子从圆弧顶点 P以速率vo平行于纸面进入磁场，已知粒子质量为m,电量为q,粒子重力不计.若粒子对准圆

25、心射入，则下列说法中正确的是（）A .粒子一定沿半径方向射出b.粒子在磁场中运动的时间为2qBC.若粒子速率变为2V0,穿出磁场后一定垂直打到感光板MN上D.粒子以速度V0从P点以任意方向射入磁场，离开磁场后一定垂直打在感光板MN考点：带电粒子在匀强磁场中的运动；牛顿第二定律；向心力.专题：带电粒子在磁场中的运动专题.分析：根据洛伦兹力提供向心力求出带电粒子在磁场中运动的轨道半径，画出运动轨迹，结合几何 关系分析即可.解答： 解：A、带正电粒子从圆弧顶点 P以速率V。平行于纸面且对准圆心射入磁场，根据对称性, 一定沿半径方向射出，故 A正确；B、粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，

26、根据牛顿第二定律，有：qvoB=m解得:r=qB粒子的运动轨迹如图：轨迹圆弧对应的圆心角为 _E,故：2运动时间为：t= x 22Le=_!Le ,故 b 正确；4 qB 2qBC、若粒子速率变为 2V0,则轨道半径变为 2R运动轨迹如图：故不是垂直打到感光板 MNh,故C错误；当带电粒子以vo射入时，带电粒子在磁场中的运动轨道半径为R.设粒子射入方向与 PO方向夹角为0 ,带电粒子从区域边界 S射出，带电粒子运动轨迹如图所示. 因 PO=QS=PO=SO=R所以四边形POSM菱形由图可知：PO/ 0 3S, V31SO因此，带电粒子射出磁场时的方向为水平方向，与入射的方向无关.故D正确；故选

27、：ABD点评：本题考查带电粒子在磁场中的运动，掌握带电粒子在磁场中运动的半径公式.本题对数学几 何能力要求较高，需加强这方面的训练.二、主观题. 2013年7月5日-12日，中俄“海上联合-2013”海上联合军事演习在日本海彼得大帝湾附近 海空域举行.在某天进行的演习中，我国研发的一艘022型导弹快艇以30m/s的恒定速度追击前面同一直线上正在以速度 V1逃跑的假想敌舰.当两者相距L0=2km时，以60m/s相对地面的速度发射一枚导弹，假设导弹沿直线匀速射向假想敌舰，经过 t1=50s艇长通过望远镜看到了导弹击中敌舰爆炸 的火光，同时发现敌舰速度减小但仍在继续逃跑，速度变为V2,于是马上发出了

28、第二次攻击的命令，第二枚导弹以同样速度发射后，又经t2=30s,导弹再次击中敌舰并将其击沉.不计发布命令和发射反应的时间，发射导弹对快艇速度没有影响，求敌舰逃跑的速度V1、V2分别为多大？考点：匀变速直线运动的位移与时间的关系；匀变速直线运动的速度与时间的关系. 专题：直线运动规律专题.运动的时分析：鱼雷匀速追击敌舰的过程中当鱼雷的位移等于两船一开始的间距加上敌舰的位移, 间具有等时性，列方程求解即可.解答： 解：第一枚导弹击中前，敌舰逃跑的速度为V1,当导弹快艇与敌舰相距L0=2 km时，发射第一枚导弹，经ti=50 s击中敌舰，则有：(v vi) t i=Lo,即：(60-vi) X 50

29、=2000解得：vi=20 m/s ;击中敌舰时，导弹快艇与敌舰的距离为L。-(30-vi) ti=i500;马上发射第二枚导弹，此时敌舰的速度为V2,经t2=30 s ,导弹再次击中敌舰，则有：(vv2)t2=i500 m,即：(60v2)X30=i500 m解得：v2=i0 m/s答：敌舰逃跑的速度分别为20 m/s、i0 m/s .点评：追击问题注意位移关系式与运动的等时性相结合，在此类问题中匀速运动的追击物体属于较简单一类.如图所示，平行金属导轨与水平面间夹角均为9=37。，导轨间距为lm,电阻不计，导轨足够长.两根金属棒 ab和a b的质量都是 0.2kg ,电阻都是1,与导轨垂直放

30、置且接触良好，金属 棒和导轨之间的动摩擦因数为0.25 ,两个导轨平面处均存在着垂直轨道平面向上的匀强磁场(图中未画出)，磁感应强度B的大小相同.让 a b固定不动，将金属棒 ab由静止释放，当ab下滑速 度达到稳定时，整个回路消耗的电功率为8W.求：(i) ab达到的最大速度多大？ab下落了 30m高度时，其下滑速度已经达到稳定，则此过程中回路电流的发热量Q多大？(3)如果将ab与a b同时由静止释放，当 ab下落了 30m高度时，其下滑速度也已经达到稳定，则此过程中回路电流的发热量Q为多大？ ( g=i0m/s： sin37 =0.6, cos37 =0.8 )考点：导体切割磁感线时的感应

31、电动势；能量守恒定律；闭合电路的欧姆定律.专题：电磁感应功能问题.分析：(i) ab棒向下运动切割磁感线产生感应电动势，相当于电源，当达到最大速度时，受力平衡，由平衡条件和安培力公式列式求最大速度；ab下落了 30m高度时，其下滑速度已经达到稳定，ab棒减小的重力势能转化为其动能、摩擦生热和焦耳热，根据能量守恒列式求回路电流的发热量Q(3)由对称性可知，当 ab下落30m稳定时其速度为v , a b也下落30m,其速度也为v , ab 和a b都切割磁感应线产生电动势，总电动势等于两者之和.对ab棒，由平衡条件列式求出速度，再由能量守恒定律求此过程中回路电流的发热量Q .解答： 解：(i) a

32、b棒相当于电源，当其下滑速度最大时加速度为0,因此有：mgsin 0 =BIL+ 科 mgcos。,又 I=B，,2R2 2代入得 mgsin 0 =_5_L_Z+ mgcos02Rt12 口2T 2 2由题意，有P=2R 2R联立解得v=10m/s .由能量守恒关系得 mgh=A_)v2+mgcosQ ?+Q,2sinO代入数据得Q=30J .(3)由对称性可知，当 ab下落30m稳定时其速度为v , a b也下落30m其速度也为v , ab和a b都切割磁感应线产生电动势，总电动势等于两者之和.对ab棒受力分析，得 mgsin 0 =BI L+科mgcos。,又 I，=2BLv=BLv2R

33、 R代入解得v =5m/s.对ab棒受力分析，由能量守恒 2mgh=A2mv 7 2+2 k Dgcos + t +Q，2sin 9代入数据得Q =75 J.答：(1) ab达到的最大速度是 10m/s.ab下落了 30m高度时，其下滑速度已经达到稳定，则此过程中回路电流的发热量Q是30J.(3)如果将ab与a b同时由静止释放，当 ab下落了 30m高度时，其下滑速度也已经达到稳定，则此过程中回路电流的发热量Q为75J.点评：本题是电磁感应与力学知识的综合，关键是计算安培力的大小和分析能量怎样转化，根据平衡条件和能量守恒进行研究.三、物理-选彳3-413.图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图，P是