第22题2018年浙江学考物理选考复习备考分题汇编真题全真模拟含解析.docx
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1、2018浙江学考选考复习备考分题汇编“4+6”(真题+全真模拟)第22题1、【2019年11月浙江省一般高校招生选考科目考试物理试题】所图所示,匝数N=100、截面积s=1.010-2m2、电阻r=0.15的线圈内有方向垂直于线圈平面对上的随时间匀整增加的匀强磁场B1,其变更率k=0.80T/s。线圈通过开关S连接两根互相平行、间距d=0.20m的竖直导轨,下端连接阻值R=0.50的电阻。一根阻值也为0.50、质量m=1.010-2kg的导体棒ab搁置在等高的挡条上。在竖直导轨间的区域仅有垂直纸面的不随时间变更的匀强磁场B2。接通开关S后,棒对挡条的压力恰好为零。假设棒始终与导轨垂直,且与导轨
2、接触良好,不计摩擦阻力和导轨电阻。(1)求磁感应强度B2的大小,并指出磁场方向;(2)断开开关S后撤去挡条,棒开场下滑,经t=0.25s后下降了h=0.29m,求此过程棒上产生的热量。【答案】(1)0.50T,垂直纸面对外(2)(2)依据动量定律,解得ab棒产生的热量,解得2、【2019年4月浙江省一般高校招生选考科目考试物理试题】间距为的两平行金属导轨由程度局部和倾斜局部平滑连接而成,如图所示,倾角为的导轨处于大小为,方向垂直导轨平面对上的匀强磁场区间中,程度导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3的“联动双杆”(由两根长为的金属杆,和,用长度为L的刚性绝缘杆连接而成),在“联动双杆”右侧存在大
3、小为,方向垂直导轨平面对上的匀强磁场区间,其长度大于L,质量为,长为的金属杆,从倾斜导轨上端释放,到达匀速后进入程度导轨(无能量损失),杆与“联动双杆”发生碰撞后杆和合在一起形成“联动三杆”,“联动三杆”接着沿程度导轨进入磁场区间并从中滑出,运动过程中,杆、和与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆、和电阻均为。不计摩擦阻力和导轨电阻,无视磁场边界效应。求:(1)杆在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小;(2)联动三杆进入磁场区间II前的速度大小;(3)联动三杆滑过磁场区间II产生的焦耳热【答案】(1)=6m/s (2) v=1.5m/s (3)0.25J【考点】本题主要考察学问点:电磁感应与动
4、量守恒定律综合应用(2)由定量守恒定律 (3)进入B2磁场区域,设速度变更Dv,动量定理有出B2磁场后“联动三杆”的速度为3、【2019年10月浙江省一般高校招生选考科目考试物理试题】【加试题】为了探究电动机转速与弹簧伸长量之间的关系,小明设计了如图所示的装置,半径为l的圆形金属导轨固定在程度面上,一根长也为l,电阻为R的金属棒ab一端与导轨接触良好,另一端固定在圆心处的导电转轴上,由电动机A带动旋转。在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面,大小为、方向竖直向下的匀强磁场。另有一质量为m,电阻为R的金属棒cd用轻质弹簧悬挂在竖直平面内,并与固定在竖直平面内的“U”型导轨保持良好接触,导轨间距为l,
5、底部接阻值也为R的电阻,处于大小为、方向垂直导轨平面对里的匀强磁场中,从圆形金属导轨引出导线和通电电刷从转轴引出导线经开关S与“U”型导轨连接,当开关S断开,棒cd静止时,弹簧伸长量为;当开关S闭合,电动机以某一转速匀速转动,棒cd再次静止时,弹簧伸长量为x(不超过弹性限度)。不计其余电阻和摩擦等阻力,求此时:(1)通过棒cd的电流;(2)电动机对该装置的输出功率P;(3)电动机转动角速度与弹簧伸长量x之间的函数关系。【答案】(1)(2)(3)【解析】(1)S断开,cd棒静止有S闭合,cd棒静止时受到的安培力Cd棒静止有得:(3)由法拉第电磁感应定律回路总电流解得考点:考察了导体切割磁感线运动
6、【名师点睛】对电磁感应电源的理解(1)电源的正负极可用右手定则或楞次定律断定,要特殊留意在内电路中电流由负极到正极。(2)电磁感应电路中的电源与恒定电流的电路中的电源不同,前者是由于导体切割磁感线产生的,公式为,其大小可能变更,变更状况可依据其运动状况推断;而后者的电源电动势在电路分析中认为是不变的。(3)在电磁感应电路中,相当于电源的导体(或线圈)两端的电压与恒定电流的电路中电源两端的电压一样,等于路端电压,而不等于电动势。(除非切割磁感线的导体或线圈电阻为零)4、【2019年4月浙江省一般高校招生选考科目考试物理试题】如图为离子探测装置示意图区域I、区域长均为L=0.10m,高均为H=0.
7、06m区域I可加方向竖直向下、电场强度为E的匀强电场;区域可加方向垂直纸面对里、磁感应强度为B的匀强磁场,区域的右端紧贴着可探测带电粒子位置的竖直屏质子束沿两板正中间以速度v=1.0l05m/s程度射入,质子荷质比近似为=1.0l08C/kg(无视边界效应,不计重力)(1)当区域加电场、区域不加磁场时,求能在屏上探测到质子束的外加电场的最大值Emax;(2)当区域I不加电场、区域加磁场时,求能在屏上探测到质子束的外加磁场的最大值Bmax;(3)当区域I加电场E小于(1)中的Emax,质子束进入区域和分开区域的位置等高,求区域中的磁场B与区域I中的电场E之间的关系式【答案】(1)333.3N/C
8、;(2)8103T;(3)B=【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动【分析】(1)粒子在电场区做类似平抛运动,在区域做匀速直线运动,类平抛运动的末速度的反向延长线通过程度分位移的中点,结合类平抛运动的分运动公式列式求解;(2)粒子射入磁场后做匀速圆周运动,画出临界轨迹,得到临界轨道半径,然后依据牛顿第二定律列式分析;(3)画出轨迹,结合几何关系、类平抛运动的分运动公式、牛顿第二定律列式后联立求解【解答】解:(1)画出轨迹,如图所示:(2)画出轨迹,如图所示:轨迹圆半径满意:,解得:R=;圆周运动满意:qvBmax=m,解得:Bmax=;(3)画出轨迹,如图所示:答:(1
9、)当区域加电场、区域不加磁场时,能在屏上探测到质子束的外加电场的最大值Emax约为333.3N/C(2)当区域I不加电场、区域加磁场时,能在屏上探测到质子束的外加磁场的最大值Bmax约为8103T;(3)当区域I加电场E小于(1)中的Emax,质子束进入区域和分开区域的位置等高,区域中的磁场B与区域I中的电场E之间的关系式为B= 1、如图所示,一足够长阻值不计的光滑平行金属导轨MN、PQ之间的间隔 L10m,NQ两端连接阻值R10的电阻,磁感应强度为B=2T的匀强磁场垂直于导轨所在平面对上,导轨平面与程度面间的夹角30。一质量m2.0kg,阻值r050的金属棒垂直于导轨放置并用绝缘细线通过光滑
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