2.v=0时..v变化时.也变化. [强化练习2]如图所示.竖直放置的两平行金属板A.B间分布着垂直纸面向里的匀强磁场.磁感应强度为B.一个质量为m.带电荷量为q的微粒从M点沿虚线运动至N点.MN与竖直方向夹角为30°.则下面结论正确的是( ) A.A板电势高于B板电势 B.微粒从M到N的过程中动能可能不断地减少 C.微粒的初速度为 D.微粒从M到N的过程中.微粒的电势能不断增加 题型3 重力场.磁场内通电导线的平衡问题 [例3]在倾角为的斜面上.放置一段通电电流为I.长度为L.质量为m的导体棒a(通电电流方向垂直纸面向里).如图所示.棒与斜面间摩擦因数为μ.μ<tan.欲使导体棒静止在斜面上.所加匀强磁场磁感应强度B的最小值是多少?如果导体棒a静止在斜面上且对斜面无压力.则所加匀强磁场磁感应强度的大小和方向如何? ●规律总结 通电导线的安培力与磁场方向.导体放置方向密切相关.而此三者方向不在同一平面内.在平面视图中很难准确画出来.因此选择好观察方位.画出正确的平面视图.能够形象.直观地表达出三者的关系非常重要.是有效解题的关键. [强化练习3]如图所示.足够长的光滑平行导轨MN.PQ倾斜放置.两导轨间距离为.导轨平面与水平面间的夹角为30°.磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上.导轨的M.P两端连接阻值为R=3.0Ω的电阻.金属棒ab垂直于导轨放置并用细线通过光滑定滑轮与重物相连.金属棒ab的质量m=0.2kg.电阻r=0.5Ω.重物的质量M=0.60kg.如果将金属棒和重物由静止释放.金属棒沿斜面上滑的距离与时间的关系如下表所示.不计导轨电阻.g=10m/s2.求: 时间t/s 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 上滑距离/m 0 0.05 0.15 0.35 0.70 1.05 1.40 (1)所加磁场的磁感应强度B为多大? (2)电阻R在0.6s内产生的热量为多少? 题型4 电磁感应中的平衡问题 [例4]如图甲所示.两根足够长.电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=1m.导轨平面与水平面成=30°角.上端连接阻值R=1.5Ω的电阻,质量为m=0.2kg.阻值r=0.5Ω的金属棒ab放在两导轨上.距离导轨最上端为L2=4m.棒与导轨垂直并保持良好接触.整个装置处于一匀强磁场中.该匀强磁场方向与导轨平面垂直.磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示.为保持ab棒静止.在棒上施加了一平行于导轨平面且垂直于ab棒的外力F.已知当t=2s时.F恰好为零.若g取10m/s2.求: (1)当t=2s时.磁感应强度的大小. (2)当t=3s时.外力F的大小和方向. (3)当t=3s时.突然撤去外力F.当金属棒下滑速度达到稳定时.导体棒ab棒ab端的电压为多大. (4)请画出前4s外力F随时间的变化图象. ●规律总结 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

半导体材料受到光照或者温度升高时,会有更多的_________获得能量成为_________,同时也形成更多的_________,于是_________明显地增强.

A.

在t=0.1 s和t=0.3 s时,电动势最大

B.

在t=0.2 s和t=0.4 s时,电动势改变方向

C.

电动势的最大值是157 V

D.

在t=0.4 s时,磁通量变化率最大,其值为3.14 Wb/s

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(1)如图1是由某金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图像,若用该电阻与电池(电动势E=1.5 V,内阻不计)、电流表(量程为5 mA、内阻不计)、电阻箱串联起来,连接成如图2所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.

①电流刻度较大处对应的温度刻度________;(填“较大”或“较小”)

②若电阻箱阻值=150 Ω,在3图中5 mA处对应的温度数值为________℃.

(2)PTC元件由于材料的原因有特殊的导电特性.现有一由PTC元件做成的加热器,实验测出各温度下它的阻值,并作出了1/R-t的关系如图所示.已知它向四周散热的功率为PQ=0.1(t-t0)W,其中t(单位为℃)为加热器的温度,t0为室温(本题取20℃).当加热器产生的焦耳热功率PR和向四周散热的功率PQ相等时加热器温度保持稳定.加热器接在200 V的电源上.

①加热器工作的稳定温度为________℃;

②加热器的恒温原理为:当温度稍高于稳定温度时加热器电阻________(填“增大”、“不变”或“减小”),使得加热功率________(填“大于”、“等于”或“小于”)散热的功率,温度将下降;反之当温度稍低于稳定温度时也控制温度上升,从而保持温度稳定.

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水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,问距为L,一端通过导线与阻值为R的电阻连接;导轨上放一质量为m的金属杆(见图(1)),金属杆与导轨的电阻忽略不计;均匀磁场竖直向下.用与导轨平行的恒定拉力F作用在金属杆上,杆最终将做匀速运动.当改变拉力的大小时,相对应的匀速运动速度v也会变化,v与F的关系如图(2).(取重力加速度g=10 m/s2)

(1)

金属杆在匀速运动之前做什么运动?

(2)

若m=0.5 kg,L=0.5 m,R=0.5 Ω;磁感应强度B为多大?

(3)

由v—F图线的截距可求得什么物理量?其值为多少?

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水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L,一端通过导线与阻值为R的电阻连接;导轨上放一质量为m的金属杆(如图1),金属杆与导轨的电阻忽略不计,均匀磁场竖直向下.用与导轨平行的恒定拉力F作用在金属杆上,杆最终将做匀速运动.当改变拉力的大小时,相对应的匀速运动速度v也会变化,v和F的关系如图2.(取重力加速度g=10 m/s2)

(1)金属杆在匀速运动之前做什么运动?

(2)若m=0.5 kg,L=0.5 m,R=0.5 Ω,磁感应强度B为多大?

(3)由v-F图线的截距可求得什么物理量?其值为多少?

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A. (1) 下列说法正确的是________.

A. 当两个分子间的分子势能增大时,分子间作用力一定减小

B. 大量分子的集体行为是不规则的,带有偶然性

C. 晶体和非晶体在一定的条件下可以转化

D. 人类利用能源时,是将高品质的能量释放出来并最终转化为低品质的内能

(2) 一定质量的理想气体,体积由V1压缩至V2,第一次是经过一个等温过程,最终气体压强是p1、气体内能是E1;第二次是经过一个等压过程,最终气体压强是p2、气体内能是E2;则p1________p2,E1________E2.(填“>” “=”或“<”) 

(3) 当把一滴用酒精稀释过的油酸滴在水面上时,油酸就在水面上散开,油酸分子就立在水面上,形成单分子层油膜,现有按酒精与油酸的体积比为m∶n 配制好的油酸酒精溶液置于容器中,还有一个装有约2cm深水的浅盘,一支滴管,一个量筒.现用滴管从量筒中取V体积的溶液,让其自由滴出,全部滴完共为N滴.

① 用滴管将一滴油酸酒精溶液滴入浅盘,待油酸薄膜稳定后,将薄膜轮廓描绘在坐标纸上,如图所示.(已知坐标纸上每个小方格面积为S,求油膜面积时,半个以上方格面积记为S,不足半个舍去)则油膜面积为________.

② 求出估算油酸分子直径的表达式.

B. (1) 下列说法正确的是________.

A. 测定某恒星特定元素发出光的频率,对比地球上该元素的发光频率,可以推算该恒星远离地球的速度

B. 无线电波没有偏振现象

C. 红外线比无线电波更容易发生干涉和衍射现象

D. 在一个确定的参考系中观测,运动物体上物理过程的时间进程跟物体运动速度有关

(2) 在“研究单摆周期与摆长的关系”实验中,摆的振幅不要太大,摆线要细些、伸缩性要小,线的长度要尽量________(填“长些”或“短些”).悬点要固定,摆长是悬点到________的距离.

(3) 如图,为一圆柱中空玻璃管,管内径为R1,外径为R2,R2=2R1.一束光线在圆柱横截面内射向玻璃管,为保证在内壁处光不会进入中空部分,问入射角i应满足什么条件?

C.(1) 存在下列事实:① 一对高能的γ光子相遇时可能产生一对正负电子;② 一个孤立的γ光子不论其频率多高都不可能产生一对正负电子;③一个高能的γ光子经过重核附近时可能产生一对正负电子;④ 原子核发生变化时,只发射一些特定频率的γ光子.关于上述事实下列说法正确的是(电子质量me,光在真空中速度为c,普朗克常量为h)________.

A. 事实①表明,微观世界中的相互作用,只要符合能量守恒的事件就一定能发生

B. 事实②说明,动量守恒定律和能量守恒定律是自然界的普遍规律

C. 事实③中,由于外界重核的参与,系统动量不守恒,而γ光子的频率需满足ν ≥

D. 事实④中表明,原子核的能级也是不连续的

(2) 本身不是易裂变材料,但是一种增殖材料,它能够吸收慢中子变成,然后经过________次________衰变转变为易裂变材料铀的同位素.

(3) 如图为通过某光电管的光电流与两极间电压的关系,当用光子能量为4.5eV的蓝光照射光电管的阴极K时,对应图线与横轴的交点U1=-2.37V.(普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,电子电量e=1.6×10-19 C)(以下计算结果保留两位有效数字)

① 求阴极K发生光电效应的极限频率.

② 当用光子能量为7.0eV的紫外线持续照射光电管的阴极K时,测得饱和电流为0.32μA,求阴极K单位时间发射的光电子数.

 

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同步练习册答案