題目列表(包括答案和解析)
某物體以30 m/s的初速度豎直上拋,不計(jì)空氣阻力,g取10 m/s2,則5 s內(nèi)物體的[2008年高考·上海物理卷]( )
A.路程為65 m
B.位移大小為25 m,方向向上
C.速度改變量的大小為10 m/s
D.平均速度大小為13 m/s,方向向上
(2008年高考上海卷.物理.12)在楊氏雙縫干涉實(shí)驗(yàn)中,如果
A.用白光作為光源,屏上將呈現(xiàn)黑白相間的條紋
B.用紅光作為光源,屏上將呈現(xiàn)紅黑相間的條紋
C.用紅光照射一條狹縫,用紫光照射另一條狹縫,屏上將呈現(xiàn)彩色條紋
D.用紫光作為光源,遮住其中一條狹縫,屏上將呈現(xiàn)間距不等的條紋
(2009年高考上海卷)小球由地面豎直上拋,上升的最大高度為H,設(shè)所受阻力大小恒定,地面為零勢(shì)能面.在上升至離地高度h處,小球的動(dòng)能是勢(shì)能的兩倍,在下落至離地高度h處,小球的勢(shì)能是動(dòng)能的兩倍,則h等于( )
A. B.
C. D.
(2010年高考上海單科卷)降落傘在勻速下降過程中遇到水平方向吹來的風(fēng),若風(fēng)速越大,則降落傘( )
A.下落的時(shí)間越短 B.下落的時(shí)間越長(zhǎng)
C.落地時(shí)速度越小 D.落地時(shí)速度越大
(2008年高考山東卷.理綜.37)麥克斯韋在1865年發(fā)表的《電磁場(chǎng)的動(dòng)力學(xué)理論》一文中揭示了電、磁現(xiàn)象與光的內(nèi)在聯(lián)系及統(tǒng)一性,即光是電磁波。
(1)一單色光波在折射率為1.5的介質(zhì)中傳播,某時(shí)刻電場(chǎng)橫波圖象如圖4上所示,求該光波的頻率。
(2)圖5表示兩面平行玻璃磚的截面圖,一束平行于CD邊的單色光入射到AC界面上,a、b是其中的兩條平行光線。光線a在玻璃磚中的光路已給出。畫出光線B從玻璃磚中管次出射的光路圖,并標(biāo)出出射光線與界面法線夾角的度數(shù)。
圖
圖
高考真題
1.【解析】對(duì)A選項(xiàng),靜止的導(dǎo)線上的穩(wěn)恒電流附近產(chǎn)生穩(wěn)定的磁場(chǎng),通過旁邊靜止的線圈不會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流,A被否定;穩(wěn)恒電流周圍的穩(wěn)定磁場(chǎng)是非勻強(qiáng)磁場(chǎng),運(yùn)動(dòng)的線圈可能會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流,B符合事實(shí);靜止的磁鐵周圍存在穩(wěn)定的磁場(chǎng),旁邊運(yùn)動(dòng)的導(dǎo)體棒會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),C符合;運(yùn)動(dòng)的導(dǎo)線上的穩(wěn)恒電流周圍產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)的磁場(chǎng),即周圍磁場(chǎng)變化,在旁邊的線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電流,D符合。
【答案】A
2.【解析】本題考查右手定則的應(yīng)用。根據(jù)右手定則,可判斷PQ作為電源,Q端電勢(shì)高,在PQcd回路中,電流為逆時(shí)針方向,即流過R的電流為由c到d,在電阻r的回路中,電流為順時(shí)針方向,即流過r的電流為由b到a。當(dāng)然也可以用楞次定律,通過回路的磁通量的變化判斷電流方向.所以選項(xiàng)B正確
【答案】B
3.【解析】如圖所示,設(shè)觀察方向?yàn)槊嫦虮狈,左西右東,則地磁場(chǎng)方向平行赤道表面向北,
若飛機(jī)由東向西飛行時(shí),由右手定則可判斷出電動(dòng)勢(shì)方向?yàn)橛缮?/p>
向下,若飛機(jī)由西向東飛行時(shí),由右手定則可判斷出電動(dòng)勢(shì)方向
為由下向上,A對(duì)B錯(cuò);沿著經(jīng)過地磁極的那條經(jīng)線運(yùn)動(dòng)時(shí),速
度方向平行于磁場(chǎng),金屬桿中一定沒有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),C錯(cuò)D對(duì)。
【答案】AD
4.【解析】在釋放的瞬間,速度為零,不受安培力的作用,只受到重力,A對(duì)。由右手定則可得,電流的方向從b到a,B錯(cuò)。當(dāng)速度為時(shí),產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為,受到的安培力為,計(jì)算可得,C對(duì)。在運(yùn)動(dòng)的過程中,是彈簧的彈性勢(shì)能、重力勢(shì)能和內(nèi)能的轉(zhuǎn)化,D錯(cuò)。
【答案】AC
5.【解析】在x=R左側(cè),設(shè)導(dǎo)體棒與圓的交點(diǎn)和圓心的連線與x軸正方向成θ角,則導(dǎo)體棒切割有效長(zhǎng)度L=2Rsinθ,電動(dòng)勢(shì)與有效長(zhǎng)度成正比,故在x=R左側(cè),電動(dòng)勢(shì)與x的關(guān)系為正弦圖像關(guān)系,由對(duì)稱性可知在x=R右側(cè)與左側(cè)的圖像對(duì)稱。
【答案】A
6.【解析】考查自感現(xiàn)象。電鍵K閉合時(shí),電感L1和L2的電流均等于三個(gè)燈泡的電流,斷開電鍵K的瞬間,電感上的電流i突然減小,三個(gè)燈泡均處于回路中,故b、c燈泡由電流i逐漸減小,B、C均錯(cuò),D對(duì);原來每個(gè)電感線圈產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)均加載于燈泡a上,故燈泡a先變亮,然后逐漸變暗,A對(duì)。本題涉及到自感現(xiàn)象中的“亮一下”現(xiàn)象,平時(shí)要注意透徹理解。
【答案】AD.
7.【解析】該題利用導(dǎo)體在磁場(chǎng)中的切割模型綜合考查法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律、物體平衡、牛頓第二定律和變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律;導(dǎo)體從靜止開始又變加速到勻加速,又由勻加速到勻速直至完成全過程,環(huán)環(huán)相扣,逐步深入,循序漸進(jìn),無不滲透著經(jīng)典物理的科學(xué)思想和方法.
(1)體棒ab從A處下落時(shí)的有效切割長(zhǎng)度為r,由法拉第電磁感應(yīng)定律得:
E1=Brv1,此時(shí)等效電路的電阻為R總1==4R,所以I1==,故安培力F1=BI
(2)有效切割長(zhǎng)度為2r,所以感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E2=2Brv,此時(shí)等效電路的電阻為R總2==3R,所以I2==,故安培力為F2=BI2L2=,因棒中電流大小始終不變,也就是速度不變,所以棒受力平衡,即mg=,v=,在無磁場(chǎng)區(qū)域棒做勻加速直線運(yùn)動(dòng),由勻變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律v2-v22=2gh,所以h=-,得I22=I2=,故P2=I222R2==,
(3)由牛頓第二定律F+mg-=ma,所以F=ma-mg+
【答案】(1) a=g- (2) (3) F=ma-mg+
8.(1)a和b不受安培力作用,由機(jī)械能守恒可知
(2)設(shè)導(dǎo)體棒剛進(jìn)入無磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)的速度為,剛離開無磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)的速度為,
由能量守恒得:在磁場(chǎng)區(qū)域中,
在無磁場(chǎng)區(qū)域中,
解得:
(3)在無磁場(chǎng)區(qū)域,根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律,且平均速度,有磁場(chǎng)區(qū)域,棒a受到的合力
感應(yīng)電動(dòng)勢(shì) ,感應(yīng)電流,解得
根據(jù)牛頓第二定律,在t到時(shí)間內(nèi)
解得
【答案】(1)
(2)
(3)
9.【解析】(1)改變電流方向,磁通量變化量為原來磁通量的兩倍,即2BS,代入公式計(jì)算得B=,由法拉第電磁感應(yīng)定律可知電動(dòng)勢(shì)的平均值ε=。
(2)根據(jù)數(shù)據(jù)可得B與I成正比,比例常數(shù)約為0.00125,故B=kI(或0.00125I)
(3)為了得到平均電動(dòng)勢(shì)的準(zhǔn)確值,時(shí)間要盡量小,由B的計(jì)算值可看出與N和S相關(guān)聯(lián),故選擇A、B。
【答案】(1),
(2)0.00125I(或kI)
(3)A,B
10.【解析】正確分析線框的受力情況和運(yùn)動(dòng)情況是解決問題的關(guān)鍵
(1)cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),做自由落體運(yùn)動(dòng),線框速度v=
所以線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv=BL
(2)此時(shí)線框中電流 I=由分壓原理可得,cd兩點(diǎn)間的電勢(shì)差U=I()=
(3)安培力 F=BIL= 根據(jù)牛頓第二定律mg-F=ma,由a=0
解得下落高度滿足 h=
【答案】(1)E=BLv=BL (2)U=I()= (3)
11.【解析】導(dǎo)體棒所受的安培力為:F=BIl………………①
由題意可知,該力的大小不變,棒做勻減速運(yùn)動(dòng),因此在棒的速度從v0減小到v1的過程中,平均速度為:……………………②
當(dāng)棒的速度為v時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小為:E=Blv………………③
棒中的平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:………………④
綜合②④式可得:………………⑤
導(dǎo)體棒中消耗的熱功率為:………………⑥
負(fù)載電阻上消耗的熱功率為:…………⑦
由以上三式可得:…………⑧
【答案】(1) (2)
12.【解析】(1)由于列車速度與磁場(chǎng)平移速度不同,導(dǎo)致穿過金屬框的磁通量發(fā)生變化,由于電磁感應(yīng),金屬框中會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流,該電流受到的安培力即為驅(qū)動(dòng)力。
(2)為使列車獲得最大驅(qū)動(dòng)力,MN、PQ應(yīng)位于磁場(chǎng)中磁感應(yīng)強(qiáng)度同為最大值且反向的地方,這會(huì)使得金屬框所圍面積的磁通量變化率最大,導(dǎo)致框中電流最強(qiáng),也會(huì)使得金屬框長(zhǎng)邊中電流受到的安培力最大。因此,d應(yīng)為的奇數(shù)倍,即
或 ()①
(3)由于滿足第(2)問條件:則MN、PQ邊所在處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B0且方向總相反,經(jīng)短暫的時(shí)間,磁場(chǎng)沿Ox方向平移的距離為,同時(shí),金屬框沿Ox方向移動(dòng)的距離為。 因?yàn)関0>V,所以在時(shí)間內(nèi)MN邊掃過磁場(chǎng)的面積
在此時(shí)間內(nèi),MN邊左側(cè)穿過S的磁通移進(jìn)金屬框而引起框內(nèi)磁通量變化
同理,該時(shí)間內(nèi),PQ邊左側(cè)移出金屬框的磁通引起框內(nèi)磁通量變化
故在內(nèi)金屬框所圍面積的磁通量變化
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,金屬框中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小
根據(jù)閉合電路歐姆定律
根據(jù)安培力公式,MN邊所受的安培力 PQ邊所受的安培力
根據(jù)左手定則,MN、PQ邊所受的安培力方向相同,此時(shí)列車驅(qū)動(dòng)力的大小
聯(lián)立解得
【答案】(1) 電流受到的安培力即為驅(qū)動(dòng)力 (2) (3)
名校試題
1.【解析】若保持電鍵閉合,磁通量不變,感應(yīng)電流消失,所以鋁環(huán)跳起到某一高度后將回落;正、負(fù)極對(duì)調(diào),同樣磁通量增加,由楞次定律,鋁環(huán)向上跳起.
【答案】CD
2.【解析】 是楞次定律可以判斷選項(xiàng)AC正確
【答案】AC
3.【解析】橡膠盤A在加速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),產(chǎn)生的磁場(chǎng)在不斷增加,穿過B的磁通量不斷增加,根據(jù)楞次定律可知B正確。
【答案】B
4.【解析】矩形線框向上進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí),受到向下的重力和磁場(chǎng)力,致使速度減小,所
以v1>v2,A正確;進(jìn)入磁場(chǎng)后上升階段從位置2到位置3,無磁場(chǎng)力,重力做負(fù)功,所以v2>v3,B錯(cuò)誤;從位置2上升至最高點(diǎn)后再返回至位置2,無磁場(chǎng)力,重力做功為零,所以v2=v4,C正確;下落離開磁場(chǎng)的過程中,受到向下的重力和向上的磁場(chǎng)力,兩個(gè)力大小無法確定,所以v4與v5無法比較,D錯(cuò)誤。
【答案】AC
5.【解析】當(dāng)拉力恒定時(shí),
最終以的速度做勻速運(yùn)動(dòng),則,代入的表達(dá)式中得
當(dāng)功率恒定時(shí),
最終以的速度做勻速運(yùn)動(dòng),則
代入的表達(dá)式中得
【答案】C
6.【解析】對(duì)、棒受力分析如圖所示,從能的轉(zhuǎn)化與守恒角度出發(fā),可推知外力F克服棒所受的摩擦力做功直接將其他形式的能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,而F克服安培阻力做的功將其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能,其功率為P電=(F-f)Va,故感應(yīng)電流做功的 功率也為,C項(xiàng)正確.本題易錯(cuò)選D,實(shí)際上它是回路的總電能的一部分。在棒上通過克服做功轉(zhuǎn)化為棒與軌道的內(nèi)能,功率.這時(shí)棒與相當(dāng)于電動(dòng)機(jī)通過感應(yīng)電流而運(yùn)動(dòng),把電能通過克服做功轉(zhuǎn)化為內(nèi)能.電能的另一部分,由電流的熱效應(yīng)轉(zhuǎn)化為電路的內(nèi)能,電能的另一部分,由電流的熱效應(yīng)轉(zhuǎn)化為電路的內(nèi)能,其功率為感應(yīng)電流做功的總功率減去棒上輸出的功率,即,故D項(xiàng)所指正是這部分功率而非感應(yīng)電流做功的總功率.
【答案】C
7.【解析】⑴勻速時(shí),拉力與安培力平衡,F(xiàn)=BIL
得:
⑵金屬棒a切割磁感線,產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)E=BLv
回路電流 聯(lián)立得:
⑶平衡時(shí),棒和圓心的連線與豎直方向的夾角為θ,
得:θ=60°
【答案】(1) (2) (3)
8.【解析】(1)設(shè)ab棒離開磁場(chǎng)邊界前做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v,產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為E = BLv…
電路中電流 I = ……………對(duì)ab棒,由平衡條件得 mg-BIL = 0…
解得 v =
(2) 由能量守恒定律:mg(d0 + d) = E電 + mv2
解得 ,
(3)設(shè)棒剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為v0,由mgd0 = mv02,得v0 =
棒在磁場(chǎng)中勻速時(shí)速度為v = ,則
1 當(dāng)v0=v,即d0 = 時(shí),棒進(jìn)入磁場(chǎng)后做勻速直線運(yùn)
2 當(dāng)v0 < v,即d0 <時(shí),棒進(jìn)入磁場(chǎng)后做先加速后勻速直線運(yùn)動(dòng)
3 當(dāng)v0>v,即d0>時(shí),棒進(jìn)入磁場(chǎng)后做先減速后勻速直線運(yùn)動(dòng)
【答案】(1) (2) (3)
9.【解析】(1)勻速下降時(shí),金屬桿勻速上升,回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:
則
對(duì)、整體有:
由以上式子解得:
(2)由(1)得:
由圖象可知:
所以解得:
【答案】(1) (2)
10.【解析】(1)當(dāng)金屬棒勻速下滑時(shí)速度最大,設(shè)最大速度為vm,達(dá)到最大時(shí)則有
mgsinθ=F安 F安=ILB
其中 R總=6R 所以 mgsinθ= 解得最大速度
(2)R2上消耗的功率 其中
又
解以上方程組可得
當(dāng)時(shí),R2消耗的功率最大 最大功率
【答案】(1) (2)
11.【解析】(1)在t=0至t=4s內(nèi),金屬棒PQ保持靜止,磁場(chǎng)變化導(dǎo)致電路中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì).電路為r與R并聯(lián),再與RL串聯(lián),電路的總電阻
=5Ω ①
此時(shí)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)
=0.5×2×0.5V=0.5V ②
通過小燈泡的電流為:=0.1A ③
(2)當(dāng)棒在磁場(chǎng)區(qū)域中運(yùn)動(dòng)時(shí),由導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì),電路為R與RL并聯(lián),再與r串聯(lián),此時(shí)電路的總電阻
=2+Ω=Ω ④
由于燈泡中電流不變,所以燈泡的電流IL=0.1A,則流過棒的電流為
=
電動(dòng)勢(shì) ⑥
解得棒PQ在磁場(chǎng)區(qū)域中v=1m/s
【答案】(1) 0.1A (2)運(yùn)動(dòng)的速度大小v=1m/s
12.【解析】(1)ab桿向右運(yùn)動(dòng)時(shí),ab桿中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)方向?yàn)閍→b,大小為E=BLv1,… 耐桿中的感應(yīng)電流方向?yàn)閐→c.cd桿受到的安培力方向水平向右
安培力大小為①
解①、③兩式,ab桿勻速運(yùn)動(dòng)的速度為③
(2)ab桿所受拉力F=④
(3)設(shè)cd桿以v2速度向下運(yùn)動(dòng)h過程中,ab桿勻速運(yùn)動(dòng)了s距離
整個(gè)回路中產(chǎn)生的焦耳熱等于克服安培力所做的功
…
【答案】(1) (2) (3)
13.【解析】導(dǎo)軌在外力作用下向左加速運(yùn)動(dòng),由于切割磁感線,在回路中要產(chǎn)生感應(yīng)電流,導(dǎo)軌的bc邊及金屬棒PQ均要受到安培力作用PQ棒受到的支持力要隨電流的變化而變化,導(dǎo)軌受到PQ棒的摩擦力也要變化,因此導(dǎo)軌的加速度要發(fā)生改變.導(dǎo)軌向左切割磁感線時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì) E=BLv ①
感應(yīng)電流 ②
即 ③ 導(dǎo)軌受到向右的安培力F 1= BIL,金屬棒PQ受到向上的安培力F2= BIL,導(dǎo)軌受到PQ棒對(duì)它的摩擦力,
根據(jù)牛頓第二定律,有
④
(1)當(dāng)剛拉動(dòng)導(dǎo)軌時(shí),v=0,由③④式可知I=0時(shí)有最大加速度am,即
m/s2
(2)隨著導(dǎo)軌速度v增大感應(yīng)電流I增大而加速度a減小,當(dāng)a=0時(shí),導(dǎo)軌有最大速度vm,從④式可得
A
將A代入③式,得
m/s
|