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文档简介
2021年河北省唐山一中高考物理模拟预测试卷
一、单选题(本大题共6小题,共24.0分)
1.两根平行放置的长直绝缘导线M、N,通以同向等大的电流如图。在它
们正中间放有一金属圆环,则可以使圆环中产生顺时针感应电流的是
A.增大M中电流
B.增大N中电流
C.导线N向右移
D.将两电流同时反向
2.请根据所学知识,判断下列说法正确的是()
A.测量火车通过某一站牌的时间时,火车可以看作质点
B.升旗仪式上观察到国旗冉冉升起,是以“国旗”为参考系的
C.物体做单方向直线运动时,位移大小和路程相等
D.手中小球刚自由释放的瞬间还没动时,它的加速度为零
3.洗衣机脱水桶在甩干衣服时,衣服紧贴在脱水桶侧壁上,则衣服做圆周运动的向心力是()
A.衣服所受的静摩擦力B.重力和摩擦力的合力
C.衣服对桶壁的压力D.桶壁对衣服的支持力
4.某农用机械集团向灾区人民捐赠一批柴油发电机,现在用一台柴油发电机通过升压变压器和降
压变压器给灾民临时安置点远距离供电,如图所示,输电导线的电阻为飞,升压变压器副线圈
匝数可调节,变压器均视作理想变压器,当P向上移动时,下列说法不正确的是()
尺)
A.电压表读数变大B.电流表读数变大
C.电流表读数变小D.输电线损失的功率变大
5.如图所示,一半径为R的绝缘圆形轨道竖直放置,圆轨道最低点
与一条水平轨道相连,轨道都是光滑的。轨道所在空间存在水平
向右的匀强电场。从水平轨道上的A点由静止释放一质量为的带餐
正电的小球,已知小球受到的电场力大小等于小球重力的:倍。为使小球刚好在圆轨道内做圆周
4
运动,则释放点A距圆轨道最低点8的距离$为()
.7Rc10R13R八23R
A-TB-Vc-VD-V
6.下列关于圆周运动的向心力的讨论,正确的有()
A.运动员在跑道转弯时,主要靠地面的支持力提供向心力
B.用细绳拴住的小球在竖直平面内作圆周运动,一定是细绳的拉力提供向心力
C.在绕地球沿圆周轨道自由飞行的飞船内,宇船员处于完全失重状态,是万有引力全部提供向
心力
D.洗衣机脱水旋转时,可把衣物中的水分甩出,是水分受到的向外运动的力
二、多选题(本大题共4小题,共24.0分)
7.如图所示,AB为光滑水平直轨道,BC。为半径是R的光滑半圆弧轨道。质量为机的小球在A
点获得瞬时冲量I,经过D点时对轨道的压力大小等于小球的重力大小经过。点后又恰好落到A
点,重力加速为g,则下列判断正确的是()
A.小球经过。点的速度为小证
B.小球获得的冲量/=mj5gR
C.小球即将着地时重力的瞬时功率为2mg病
D.小球从A点运动到B点用时2白
3g
8.在河面上方12〃?的岸上有人用长绳栓住一条小船,开始时绳与水面的夹角为30。.人以恒定的速
率。=3m/s拉绳,使小船靠岸,那么()
A.小船靠岸过程做加速运动B.3s时小船前进了9m
C.3s时绳与水面的夹角为37。D.3s时小船的速率为5m/s
9.正对着并水平放置的两平行金属板连接在如图电路中,两板间有r——H»l-)A
垂直纸面磁感应强度为8的匀强磁场,。为理想二极管(即正向电:•*'•
工n4yl,••
阻为0,反向电阻无穷大),R为滑动变阻器,Ro为定值电阻.将
滑片尸置于滑动变阻器正中间,闭合电键S,让一带电质点从两"[J-----B一]
板左端连线的中点N以水平速度火射入板间,质点沿直线运动.在保持电键S闭合的情况下,
下列说法正确的是()
A,质点可能带正电,也可能带负电
B.若仅将滑片尸向上滑动一段后,再让该质点从N点以水平速度处射入板间,质点运动轨迹一
定会向上偏
C.若仅将滑片P向下滑动一段后,再让该质点从N点以水平速度火射入板间,质点依然会沿直
线运动
D.若仅将两平行板的间距变大一些,再让该质点从N点以水平速度火射入板间,质点运动轨迹
会向下偏
10.如图所示,在倾角为a的斜面上,放一质量为根的小球,小球和斜坡及挡*T
板间均无摩擦,当挡板绕。点逆时针缓慢地转向水平位置的过程中,则有
()
A.斜面对球的支持力逐渐增大
B.斜面对球的支持力逐渐减小
C,挡板对小球的弹力先减小后增大
D.挡板对小球的弹力先增大后减小
三、实验题(本大题共2小题,共16.0分)
11.某同学在做“测定匀变速直线运动的加速度”实验时打出的纸带如图所示,每两个计数点之间
还有四点没有画出来,图中上面的数字为相邻两计数点间的距离,打点计时器的电源频率为
50Hz。
①部分实验步骤如下:
A.测量完毕,关闭电源,取出纸带
B.接通电源,待打点计时器工作稳定后放开小车
C.将小车停靠在打点计时器附近,小车尾部与纸带相连
。把打点计时器固定在平板上,让纸穿过限位孔
上述实验步骤的正确顺序是:(用字母填写);
②图中标出的相邻两计数点的时间间隔T=S;
③若本实验采用的是电磁打点计时器,则电源应使用;
A6丫交流电源
86V直流电源
C220V交流电源
0.220丫直流电源
④打第个和第个计数点时纸带的速度(计算结果保留到小数点
25“2=m/s,vs=m/s
后2位)。
⑤请写出纸带加速度的表达式。=(用八方和火表示)。
12.李阳同学要帮妈妈制作一个自动控温孵化器,他到电子商城买了一只标称值为2200的半导体热
敏电阻,由于不知道该电阻的温度特性,为此,他做了如下实验.
(1)在室温下(约20久)他正确使用多用表的欧姆挡测该热敏电阻的阻值时,表的示数如图甲所示,可
判定李阳同学测量时选用的是挡(选填xl、x10,X100或X1K),测得热敏电阻的阻值
是n.
(2)李阳同学要通过改变热敏电阻的温度并用伏安法测热敏电阻的阻值来研究热敏电阻的温度特性,
他准备了如下器材:
①蓄电池(电动势为6匕内阻不计)及电键
②电压表(量程为0〜6V,内阻很大)
③电流表(量程为0〜20m4,内阻Rg=lO0)
④定值电阻Ro(Ro=5。)
(3)李阳同学得到的实验数据如表:
t/℃15.020.025.030.035.040.045.050.0
R/n330275230202170144120103
图丙是李阳同学利用这个热敏电阻制成的孵化器温度控制电路,其中控制电路的输入端A、B
内接电路可等效为一个电动势为2.0乙内阻为1000的电源,当通过热敏电阻R的电流大于等于
2.0mA时,控制电路动作,输出端的开关断开,加热器停止加热.孵化小鸡时,要求孵化箱恒
温在39.5汽,为此,李阳将孵化箱的最高温度设定为40。(2;为使恒温箱能在4(TC时控制电路动
作,定值电阻凡的阻值应为。
四、计算题(本大题共4小题,共46.0分)
13.如图所示,半径为R=0.2m,光滑绝缘的;圆弧轨道固定在光滑水平地面上.轨道末端水平,紧
靠轨道末端有一等高的绝缘平板小车,小车表面水平,车长L=lm,质量为2M,车子右端与
竖直绝缘挡板的距离为s=1.0m.轨道末端右侧空间存在水平向右、大小为E=节电的匀强电
场.质量为M=1kg、不带电的滑块8静止在小车的左端.质量也为M、带正电荷量为q的滑
块4(48均可看作质点,图中A未画出),从轨道上的某一点由静止释放,通过轨道末端N点
时对轨道的压力为A重力的3倍,与滑块B碰撞后粘合在一起,碰撞过程中无电荷量损失.A、
8滑块与平板车间的动摩擦因数为"=0.2,车与挡板碰后立即被锁定.A、B粘合后与挡板碰撞
过程中无能量损失,且不计电荷量损失.(g=10m/s2)求:
(1)滑块A释放时距离N点的高度;
(2)车与挡板相碰前摩擦产生的热量;
(3)车与挡板碰撞后,A、8滑块经过的路程.
14.如图所示,MN、PQ为相距L=0.5ni的光滑平行导轨,导轨平面
与水平面夹角为。=37。,导轨处于磁感应强度为B=17、方向垂
直于导轨平面向上的匀强磁场中,在两导轨的M、P两端接有一电
阻为R=20的定值电阻,回路其余电阻不计。一质量为巾=0.2kg
的导体棒垂直导轨放置且与导轨接触良好,今平行于导轨对导体棒Q
施加一作用力F,使导体棒从岫位置由静止开始沿导轨向下匀加速滑到底端,滑动过程中导体
棒始终垂直于导轨,加速度大小为a=4m/s2,经时间t=1s滑到cd位置,从ab到cd过程中
电阻发热为Q=0.25/.求:
(1)到达cd位置时,对导体棒施加的作用力;
(2)导体棒从"滑到M过程中,通过电阻R的电量;
(3)导体棒从"滑到M过程中作用力尸所做的功。
15.如图所示,竖直放置在粗糙水平面上的汽缸,汽缸里封闭一部分理想气I
体。其中缸体质量M=4kg,活塞质量rn=4kg,横截面积S=2X
5
10-3nl2,大气压强pg=1.0x10Pa,活塞的上部与劲度系数为k=4x
lCPN/m的弹簧相连,挂在某处。当汽缸内气体温度为227久时,弹簧
的弹力恰好为零,此时缸内气柱长为L=80cm.求:
(i)当缸内气体温度为多少K时,汽缸对地面的压力为零。
(ii)当缸内气体温度为多少K时,汽缸对地面的压力为160M
MlOm/s2,活塞不漏气且与汽缸壁无摩擦)
16.如图所示,半圆形玻璃砖半径为R,4B为其直径,。为圆心,半径。。
垂直于4B.一束单色光与0。直线成45。从玻璃砖的顶端(如图所示)射
AB
入。己知这束光在玻璃砖中的折射率为n=&,光在真空中的传播速度为c,不考虑光的反射,
求:
①光在玻璃中的传播时间;
②从AB面折射出的光线与法线的夹角。
【答案与解析】
1.答案:B
解析:
依据安培定则,结合穿过线圈磁通量。=BS,及来回通过的磁感应线,可以相互抵消,再由楞次定
律,从而即可求解。
考查安培定则与楞次定律的应用,掌握净磁通量的求解要求,及理解感应电流产生条件。
解:A依据安培定则,长直绝缘导线M、N,在环中产生磁场相互叠加,导致穿过环的磁通量为零,
当只增大M中的电流时,导致穿过环的磁通量向里,且大小增大,再由楞次定律可知,感应电流为
逆时针,故A错误;
B.同理,当只增大N中的电流时,导致穿过环的磁通量向外,且大小增大,再由楞次定律可知,感
应电流为顺时针,故8正确;
C.同理,当导线N向右移时,导致穿过环的磁通量向里,且大小增大,再由楞次定律可知,感应电
流为逆时针,故C错误;
D当两电流同时反向,但由于大小不变,位置也不变,因此穿过环的磁通量仍为零,故。错误。
故选B。
2.答案:C
解析:解:
4、测量火车经过某一站牌的时间,要考虑火车的长度,不可以简化为质点,故A错误;
8、升旗仪式上观察到国旗冉冉升起,是以旗杆为参考系的,故B错误;
C、物体做单方向直线运动时,位移大小和路程相等,故C正确;
。、手中小球刚自由释放的瞬间还没动时,它的速度为零,加速度等于重力加速度g,故。错误。
故选:Co
根据物体能看作质点的条件、参考系的选取原则、位移与路程的区别、加速度的定义分析。
理解物体能看作质点的条件、参考系的选取原则、位移与路程的区别、加速度的定义是解决本题的
关键。
3.答案:D
解析:解:物体做匀速圆周运动的向心力由合力提供,衣服受重力、桶壁的支持力和静摩擦力,重
力和静摩擦力平衡,桶壁对衣服的支持力提供衣服做圆周运动的向心力。故。正确,4、3、C错误。
故选:£>o
衣服紧贴滚筒随筒一起匀速转动,衣服受到重力、桶壁的弹力和静摩擦力,弹力提供衣服做圆周运
动的向心力.
解决本题的关键知道物体做匀速圆周运动的向心力由合力提供.
4.答案:C
解析:
本题主要是考查了变压器的知识;解答本题的关键是知道变压器的电压之比等于匝数之比,在只有
一个副线圈的情况下的电流之比等于匝数的反比;知道理想变压器的输出功率决定输入功率且相等
根据变压器原理分析P上移时电压的变化,根据电功率的计算公式分析电流的变化、损失电功率的
变化。
解:A、由4=詈/可知,当户向上运动时,升压变压器的原线圈匝数不变,副线圈匝数变大,输
n2
电电压升高,降压变压器的输入电压和输出电压均变大,电压表示数变大,故A正确,不符合题意;
BC、R的电压变大,电流变大,所以输电线路的电流变大,即电流表的示数变大,故8正确,C错
误;
。、/段变大时、输电线损失的电功率「或=/线2R变大,故。正确,不符合题意。
故选Co
5.答案:D
解析:解:小球在最高点,如图所示
已知qE=则重力与电场力的合力:F=(mg)2+(|HI5)2-^mg,
小球刚好在圆轨道内做圆周运动,在最高点,弹力为零,重力与电场力的合力提供向心力,
由牛顿第二定律得:F=m-,
R
解得:v=
小球从水平轨道到达最高点过程中,
由动能定理得:qEs—mgR(l+cos0)—qERsind=|mv2—0,
3
己知:qF=-mg,
解得:S=警,故ABC错误,。正确。
o
故选:D。
小球刚好在圆轨道内完成圆周运动,在最高点,重力提供向心力,由牛顿第二定律与动能定理可以
求出s大小。
解决该题需要掌握等效重力场、等效最高点的相关知识,知道小球刚好在圆轨道内做圆周运动所涉
及到的临界条件。
6.答案:C
解析:解:
4、运动员在跑道转弯时,地面的支持力和重力二力平衡,主要靠地面的静摩擦力提供向心力,故A
错误。
8、用细绳拴住的小球在竖直平面内作圆周运动时,细绳的拉力可以为零,完全由重力提供向心力,
故B错误。
C、在绕地球沿圆周轨道自由飞行的飞船内,由万有引力全部提供向心力,宇船员处于完全失重状态,
故C正确。
。、洗衣机脱水旋转时,可把衣物中的水分甩出是由利用离心现象,并不是水分受到的向外运动的
力,故。错误。
故选:C。
物体做圆周运动时,由指向圆心的合外力提供向心力.根据物体的运动状态,通过分析受力情况,
确定向心力的来源.
本题考查对向心力的理解能力.知道向心力的来源.向心力不是什么特殊的力,其作用产生向心加
速度,改变速度的方向,不改变速度的大小.
7.答案:CD
解析:解:4、小球过。点时对轨道的压力大小等于小球的重力大小,
在。点,由牛顿第二定律得:mg+mg=解得:vD=y/2gR,故A错误;
B、从A到。过程小球机械能守恒,由机械能守恒定律得:imvj-+mg-2R,
解得:vA=yj6gR,由动量定理得:/=m以=叫/6gR,故8错误;
C、小球离开£)后做平抛运动,竖直方向:vy=y]2g-2R=2y[gR,
小球落地时重力的瞬时功率:P=mgccosa=mgvy=2mgy[gR,故C正确;
。、小球离开。后做平抛运动,竖直方向:2R=*,水平方向:AB=vDt,
小球从A到8做匀速直线运动:AB=vAt',解得:t'=2我,故。正确;
故选:CD.
根据小球在。点的受力情况应用牛顿第二定律求出经过。点时的速度;
从A到。过程系统机械能守恒,应用机械能守恒定律求出小球在A点的速度,然后求出其获得的冲
量;
小球离开。后做平抛运动,应用平抛运动规律求出小球落地时的竖直分速度,然后求出重力的瞬时
功率;
小球从A到B做匀速直线运动,应用运动学公式可以求出从A到B的时间。
本题考查了是一道力学综合题,小球的运动过程较复杂,根据题意分析清楚小球的运动过程是解题
的前提与关键,应用机械能守恒定律、牛顿第二定律与运动学公式可以解题。
8.答案:AD
解析:解:ACD,由几何关系可知,开始时河面上的绳长为/=一三=9加=24小
sin3000.5
此时船离岸的距离为:x1=12y/3m
3A1后,绳子向左移动了%=vt=9m,则河面上绳长为247n—9m=15m;
22
则此时,小船离河边的距离为:%2=V15—12m=9m,
3s时绳与水面的夹角为a,则有:sina=1|=0.8
解得:a=53°;
船的速度为合速度,由绳收缩的速度及绳摆动的速度合成得出,
则由几何关系可知,cose=0.6
则船速为:/=Sb=Tm/S=5m/s
s
因夹角。增大,那么船的速度增大,即加速运动,故4。正确,C错误;
B、3s时刻小船前进的距离为:x=12V3m-9m»11.8m.故8错误;
故选:AD.
由几何关系可求得开始及3s后绳子在河面上的长度,则由几何关系可求得船离河岸的距离,即可求
得小船前进的距离;由速度的合成与分解可求得小船的速率。
运动的合成与分一定要注意灵活把握好几何关系,明确题目中对应的位移关系及速度关系;画出运
动的合成与分解图象非常关键。
9.答案:BC
解析:解:4、若为正电荷,则电场力向下,洛伦兹力向下,重力向下,则不可能沿直线运动,应为
负电荷,则A错误
8、为负电,电场力向上,洛伦兹力向上,滑片P向上滑动一段后,电场强度变大,电场力变大,
则合力向上.则8正确
C、将滑片尸向下滑动一段后,因二极管的单向导电性,电容器不放电,则电场强度不变,电场力
不小,合力不变,质点依然会沿直线运动,则C正确
。、距离变大,但电量无法减小,则电量不变,场强不变,电场力不变,则质点运动轨迹不变,则
。错误
故选:BC
若为正电荷,则电场力向下,洛伦兹力向下,重力向下,则不可能沿直线运动,应为负电,由受各
力方向确定因力的大小的变化引起的运动轨迹.
要题明确电场力与洛伦兹力的方向,确定准P的移动引起的电容器的电压的变化规律,但要明确定
因二极管的存在,电容器只可充电,不能放电,
10.答案:BC
解析:
小球受三个力作用而保持静止状态,其中重力大小、方向都不变,斜面对球的支持力方向不变,大
小变,挡板对球的支持力的大小和方向都变化,根据三力平衡的条件,结合平行四边形定则作图分
析即可。
本题关键对小球受力分析,然后将两个力合成,当挡板方向变化时,将多个力图重合在一起,直接
由图象分析出各个力的变化情况。
小球受重力、斜面支持力Fi和挡板支持力尸2,将&与尸2合成为凡如图
小球一直处于平衡状态,三个力中的任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故尸1和尸2合
成的合力F一定与重力等值、反向、共线。
从图中可以看出,当挡板绕。点逆时针缓慢地转向水平位置的过程中,心越来越小,尸2先变小,后
变大。
故选BC。
11.答案:DCBA0.140.81140等
解析:解:(1)解:①先连接实验器材,后穿纸带,再连接小车,最后打点并选择纸带进行数据处理;
故为:DCBA;
②打点计时器的工作频率为50Hz,每隔0。2s打一次电,每相邻两点之间还有4个记录点未画出,
共5个0.02s,故7=0.1s;
③电磁打点计时器使用4〜6U交流电源,而电火花打点计时器使用的是220丫交流电源:故4正确,
BCD错误;
④匀变速直线运动中,平均速度等于中间时刻的瞬时速度,则有:
“2=骗=7,:+;"°x10~2m/s=0.81m/s;
同理,“5=塞=x10-2m/s=1.40m/s;
⑤根据速度与时间的关系式,则加速度为:。=眨=絮
故答案为:①DCB4;②0.1;③4;00.81;1.40;⑤割
①先连接实验器材,测量时先接通电源,后释放纸带;
②打点计时器的工作频率为50Hz,每隔0.02s打一次电,每相邻两点之间还有4个记录点未画出,
共5个0.02s;
③电磁打点计时器使用6V交流,而电火花打点计时器使用是220V交流;
④匀变速直线运动中,平均速度等于中间时刻的瞬时速度;
⑤根据速度与时间公式列式求解.
要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解
与应用.本题关键明确实验原理、实验步骤,会计算瞬时速度和加速度,基础题.
12.答案:x10260D756
解析:解、(1)因为热敏电阻的阻值大约在2200左右,可知欧姆档选择X10挡,电阻阻值为R=26X
10/2=2600.
(2)因为热敏电阻的阻值与伏特表以及安培表的内阻相比较满足远小于伏特表的内阻,所以选安培表
外接法;又据闭合电路欧姆定律得B线路图中的最小电流为/==2,'+1Qx0.024=20mA,
K-rKQ~TKQZOUTD-F1U
所以8线路图中安培表将被烧坏,所以只能选。线路,把定值电阻出与安培表并联成为安培表的内
阻,从而扩大安培表的量程.
故选:D.
(3)从李阳同学得到的实验数据表格可以得出,40K时热敏电阻的电阻值为1440,此时据闭合电路
欧姆定律得,
F2
/=际得,°。°2=而丽;,解得:Ra=7562
故答案为:(1)x10,260;(2)D;(3)756
(1)测量电阻使用欧姆挡,电阻的大小等于表盘读数乘以倍率.
(2)通过热敏电阻的大小确定电流表的内外接,通过电表是否安全确定合适的电路图.
(3)通过闭合电路欧姆定律求出定值电阻心的阻值.
该题属于电学实验中的综合,涉及欧姆表的使用、电路的选择、电流表内外接的区别等知识点的内
容,解答的关键是能够根据实验的要求,正确选择实验的器材与原理.
13.答案:解:(1)设滑块A到达N点时速度为女,
根据牛顿第二定律得:=①
从开始释放到运动到N点,
根据机械能守恒定律得:Mgh=:M说(2)
联立①②式得,h=R=0.2m;
(2)4、8在N点的碰撞过程满足动量守恒定律,设碰后A8速度为方,
以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:=2Mw③
小车与挡板碰撞前,AB加速度为:=qE~^M9=1m/s2@
小车的加速度为=2m/s2®
设小车从开始运动经历时间r与A3速度相等,有:v2+art=a2t©
联立得t=1s,此时速度为。=2m/s,
Is时间内小车的位移为:Si=[a2t2=lzn(7)
2
滑块的位移为:s2=v2t+^a1t=1.5m⑧
滑块相对于小车的位移:△s=S2-Si=0.5m⑨
此时滑块距挡板s'=0.5加,故产生热量为:Q=2^Mg4s=2j⑩
(3)设滑块第一次碰撞后能滑至小车左端,且设挡板处的电势能为零,
则第一次AB与挡板碰撞后的动能:ER=“2M)/+Eqs'-2〃Mgs'⑪
滑块从挡板滑至左端需要的最小能量/加=2(iMgL+EqL⑫
解得:Ek<Emm⑬故滑块不会从左端滑出,
由能量守恒得:|(2M)v2+Eqs'=2nMgs路+Eq(s路一s')⑭
代入数据解得:s蹈=1%
答:(1)滑块A释放时距离N点的高度为0.2m;
(2)车与挡板相碰前摩擦产生的热量为2J.
(3)车与挡板碰撞后,4、8滑块经过的路程为1在
解析:(1)对A,由牛顿第二定律与机械能守恒定律可以求出高度.
(2)4、8碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律求出滑块的速度,然后应用牛顿第二定律与运
动学公式求出位移,最后由功是计算公式求出产生的热量.
(3)应用能量守恒定律可以求出滑块的路程.
本题是一道力学综合题,考查了动能定理、牛顿第二定律、运动学公式、动量守恒定律的应用,分
析清楚物体运动过程,应用机械能守恒定律、牛顿第二定律、运动学公式、动量守恒定律、能量守
恒定律可以解题.
14.答案:(10分)(1)导体棒在cd处速度为:v=at=4m/s
切割磁感线产生的电动势为:E=BLv=2V
回路感应电流为:/=?=14
导体棒在W处受安培力为:F^=BIL=0.5N
平行导轨向下为正方向,有:mgsind+F-F^=ma
解得:F=0.1/V
对导体棒施加的作用力大小为0.1N,方向平行导轨平面向下
(2)由q=/△t=—△t=—=出得ah到cd的距离为:%—1at2-2m
△RR2
可得:q=0.5C;
2
(3)根据功能关系:mgxsind+WF-Q=~mv-0
解得:WF=-0.55/
答:(1)到达cd位置时,对导体棒施加的作用力是0.1N,方向平行导轨平面向下;
(2)导体棒从他滑到cd过程中,通过电阻R的电量0.5C;
(3)导体棒从岫滑到〃过程中作用力了所做的功为-0.55人
解析:(1)由匀变速运动的速度公式求出导体棒到达位置时的速度,由E=8”求出此时产生的感
应电动势,由欧姆定律求出电路电流,然后由F=B/L求出安培力,由牛顿第二定律求出对导体棒施
加的作用力。
(2)依据电量表达式,结合闭合电路欧姆定律,及法拉第电磁感应定律,即可求解;
(3)由匀变速运动的位移公式求出导体棒的位移,然后由能量守恒定律求出拉力所做的功。
本题思路是常规题,先据金属棒的运动状态入手,再利用牛
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