如图所示,甲、乙是两个完全相同的闭合导线线框,a、b是边界范围、磁感应强度大小和方向都相同的两个匀强磁场区域,只是a区域到地面的高度比b高一些。甲、乙线框分别从磁场区域的正上方距地面相同高度处同时由静止释放,穿过磁场后落到地面。下落过程中线框平面始终保持与磁场方向垂直以下说法正确的是( )
A.乙框比甲框后落地 |
B.落地时甲乙两框速度相同 |
C.下落过程中乙线框产生的焦耳热大于甲线框 |
D.线框穿过磁场的过程中甲线框中通过的电荷量等于乙线框 |
22-23高二下·辽宁锦州·期中 查看更多[2]
更新时间:2023-05-11 18:39:23
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【推荐1】2023年7月,中国跳水队在福冈世界游泳锦标赛上取得了优异的成绩。我国的奥运冠军王宗源在此次比赛勇夺3米板金牌。如图为王宗源在比赛中的3D特效分析图像,b为最高点。将王宗源视为质点,假设运动员在竖直面内运动,不计空气阻力和其他动作对轨迹的影响,则王宗源在空中运动过程中( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/12/9/8309b256-8896-48ee-9192-9084e7465a54.png?resizew=249)
A.上升过程与下落过程中运动员所受合外力的冲量方向相同 |
B.运动员的运动是变加速曲线运动 |
C.运动员上升过程中一直处于超重状态 |
D.运动员在 a 点时重力的功率小于b点 |
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【推荐2】甲、乙两物体质量相等,并排静止在光滑水平面上。现用一水平外力F推动甲物体。同时在F的相同方向给物体乙一个瞬时冲量I,使两物体开始运动。当两物体重新相遇时( )
A.甲的动量为I | B.甲的动量为2I |
C.所经历的时间为![]() | D.所经历的时间为![]() |
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【推荐1】如图所示,光滑绝缘斜面的倾角为θ,在斜面上放置一个矩形线框abcd, ab边的边长为L1, bc边的长为L2,线框的质量为m,总电阻为R,线框通过细线与重物相连(细线与斜面平行),重物的质量为M,斜面上ef线(ef平行于gh且平行于底边)的上方有垂直斜面向上的匀强磁场(fh远大于L2),磁感应强度为B。如果线框从静止开始运动,且进入磁场的最初一段时间是做匀速运动,假设斜面足够长,运动过程中ab边始终与ef 平行。则( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/6/20/a1f6cf90-03d5-45cc-be92-4c277c19bfc0.png?resizew=198)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/6/20/a1f6cf90-03d5-45cc-be92-4c277c19bfc0.png?resizew=198)
A.线框abcd进入磁场前运动的加速度为![]() |
B.线框在进入磁场过程中的运动速度![]() |
C.线框做匀速运动的时间为![]() |
D.线框进入磁场的过程中产生的焦耳热![]() |
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【推荐2】如图,边长为l的正方形区域abcd内存在着方向相反的垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,bd是两磁场的分界线。一边长也为l的正方形导线框的底边与dc在同一点线上,导线框以垂直于ad的恒定速度穿过磁场区域,从线框进入磁场开始计时,规定逆时针方向为感应电流i的正方向,则导线框中感应电流i、安培力的大小F随其移动距离x的图像正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/5/14/2721134066319360/2722459451301888/STEM/f84a03f8-d71d-4a75-a779-c6ce6cad91df.png?resizew=294)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/5/14/2721134066319360/2722459451301888/STEM/f84a03f8-d71d-4a75-a779-c6ce6cad91df.png?resizew=294)
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
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【推荐1】一质量为m、电阻为R、边长为L的正方形导线框静止在光滑绝缘水平桌面上,桌面上直线PQ左侧有方向竖直向下的匀强磁场I,磁感应强度大小为B,PQ右侧有方向竖直向上的匀强磁场Ⅱ,磁感应强度大小为2B,俯视图如图所示.现使线框以垂直PQ的初速度
向磁场Ⅱ运动,当线框的三分之一进入磁场Ⅱ时,线框速度为
,在这个过程中,下列说法正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2018/4/23/1930355333890048/1931203936296960/STEM/85f17bc59c674ba9a85decbf5b876dc9.png?resizew=299)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/bc13a607ac0c7f76d252d7cb1bb040fd.png)
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A.线框速度为![]() |
B.线框速度为![]() ![]() |
C.线框中产生的焦耳热为![]() |
D.流过导线横截面的电荷量为![]() |
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【推荐2】一个细小金属圆环,在范围足够大的磁场中竖直下落,磁感线的分布情况如图,其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上.开始时圆环的磁通量为Φ.圆环磁通量随下落高度y变化关系为Φ=Φ0(1+ky)(k为比例常数,k>0).金属圆环在下落过程中的环面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度.该金属环的收尾速度为v,已知金属圆环的电阻为R,忽略空气阻力,关于该情景,正确的结论有
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/7/26/284b75bf-34ea-4aad-82cb-fbbdc1f50dac.png?resizew=118)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/7/26/284b75bf-34ea-4aad-82cb-fbbdc1f50dac.png?resizew=118)
A.金属圆环速度稳定后,△t时间内,金属圆环产生的平均感应电动势大小为kΦ0 v |
B.从上向下看,圆环中电流方向为顺时针 |
C.金属圆环的质量m=(kΦ0)2v/R |
D.金属圆环速度稳定后金属圆环的热功率P=(kΦ0v)2/R |
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【推荐1】如图所示,光滑绝缘水平面上存在竖直向下的有界匀强磁场,两边界平行。一正方形闭合金属线框在水平面上以一定的初速度斜着从左侧边界进入磁场区域,最后从右侧边界出磁场区域。磁场宽度大于线框的边长。则线框进、出磁场的过程中( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/4/21/2969551741763584/2970585177014272/STEM/d3366271-f5b8-4d0e-9b91-75700fcd5914.png?resizew=239)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/4/21/2969551741763584/2970585177014272/STEM/d3366271-f5b8-4d0e-9b91-75700fcd5914.png?resizew=239)
A.线框产生的感应电流方向相反 |
B.通过线框的电荷量大小相等 |
C.线框所受到的安培力方向均与速度方向相反 |
D.线框中产生的焦耳热之比可能为2︰1 |
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【推荐2】如图所示,在光滑的绝缘水平面上,放置一个边长为L、质量为m、电阻为R的单匝正方形金属线框
,线框的右侧与一根绝缘水平细线相连,细线的另一端跨过一个光滑的小定滑轮,悬挂一个质量为
的重物,放置于倾角为
的足够大的光滑斜面上,在线框右侧存在一宽度也为L、方向竖直向下的匀强磁场,磁场的左边界与线框
边平行且距离也为L。现将线框和重物同时由静止释放,线框恰好能够完全匀速通过磁场区域,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/5/12/2719350487916544/2720914186207232/STEM/4ef5185a-33c3-49b1-b8a4-2a6c29bca073.png?resizew=319)
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A.线框右边![]() ![]() |
B.磁场的磁感应强度大小为![]() |
C.线框通过磁场的过程中,电流做的功为![]() |
D.线框![]() ![]() |
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