内容正文:
2026年1月辽宁省普通高中期末考试试卷(九)
高二物理
一、选择题(本题共10小题,1-7单选,每小题4分,8-10多选,每小题6分,共46分)
1.用比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列表达式中属于用比值定义物理量的是( )
A.电容
B.电势
C.金属导体的电阻
D.场强E=
【答案】B
【知识点】电势的概念、定义式、单位和物理意义、匀强电场中电势差与电场强度的关系、平板电容器电容的决定式、电阻定律
【详解】A.电容是电容的决定式,不是定义式,故A错误;
B.电势是电势的定义式,属于用比值定义的物理量,故B正确;
C.金属导体的电阻是电阻的决定式,故C错误;
D.场强E=是匀强电场电场强度与电势差的关系式,不是定义式,故D错误。
故选B。
2.将一根粗细均匀的硬质合金丝制成半径为r的圆形导线框,P、Q两点接入电路,电流表示数为I,范围足够大的匀强磁场垂直于导线框平面,磁感应强度大小为B,则线框所受安培力大小为( )
A.0 B. C. D.
【答案】B
【知识点】计算非直导线的安培力大小
【详解】由图可知圆形导线框的大圆弧部分与小圆弧部分并联,两端圆弧受安培力的等效长度相等,即
电流表示数为I,由于大圆弧部分的电阻是小圆弧部分电阻的3倍,根据电路串并联规律可得大圆弧部分与小圆弧部分的电流大小分别为
故线框所受安培力大小为
故选B。
3.外环线圈中通有正弦交流电,它产生的磁场会与所遇的金属物发生作用,导致金属物自身也会产生微弱的电流,来自金属物的磁场进入内环线圈被接收到后,检测器会发出报警声。若外环线圈某时刻产生向下且增强的磁场,则下列说法中正确的是( )
A.此时金属物产生的感应磁场的方向竖直向下
B.此时金属物中的涡流从上往下看是沿顺时针方向
C.金属物发出磁场是一种电磁感应现象
D.金属物发出的磁场穿过内环线圈时,内环线圈会产生微弱的电流
【答案】D
【知识点】涡流的原理、应用与防止、null、环形电流和通电螺线管周围的磁场
【详解】AB.由题知探测器发射线圈发出的磁场竖直向下且增强,根据楞次定律可确定金属物中感应电流产生的磁场方向应竖直向上,用安培定则可判断金属物中的感应电流的方向,从上往下看是逆时针方向,故AB错误;
C.金属物发出磁场是因为金属物内有电流产生,电流周围存在磁场,是电流的磁效应现象,故C错误。
D.金属物发出的磁场穿过接收线圈时,会引起接收线圈产生微弱的电流,使探测器报警,故D正确;
故选D。
4.两位同学在实验室利用如图甲所示的电路测定定值电阻R0、电源的电动势E和内电阻r,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一个同学记录了电流表A和电压表V1的测量数据,另一同学记录是电流表A和电压表V2的测量数据.根据数据描绘了如图乙所示的两条U﹣I直线.则图象中两直线的交点表示的物理意义是( )
A.滑动变阻器的滑动头P滑到了最右端
B.电源的输出功率最小
C.电源的效率达到最大值
D.定值电阻R0上消耗的功率为0.50W
【答案】D
【知识点】计算电源的输出电压、总功率、输出功率、效率、电源的最大输出功率及其条件
【详解】A.由题意可知上边的直线表示电源的路端电压随电流的变化关系;下边的直线表示电阻两端的电压随电流的变化关系;交点处说明两图象表示的电流相等,并且电压相等,故说明此时滑动变阻器短路,即滑片滑到了最左端,故A错误;
B.由图可知
电源内阻
当电路中外电阻等于内电阻时,电源输出功率最大,但本题R0>r,改变滑动变阻器时无法达到电路中内、外电阻相等,此时滑动变阻器电阻减小时外电阻越接近内电阻,此时电源输出功率最大,故B错误;
C.电源的效率
由此可知外电阻越大,则效率越大,可见滑动变阻器的阻值最大时效率最大,故C错误;
D.由图可知,此时电源的路端电压为1.0V,电流为0.5A,定值电阻上消耗的电功P=UI=0.5W,故D正确;
故选D。
5.如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出).一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿过铝板后到达PQ的中点O,已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变,不计重力.铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为
A.2
B.
C.1
D.
【答案】D
【知识点】带电粒子在直边界磁场中运动
【分析】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,从而求出磁感应强度的表达式.结合动能,最终得到关于磁感应强度B与动能Ek的关系式,从关系式及题设条件--带电粒子在穿越铝板时减半,就能求出上下磁感应强度之比.
【详解】由动能公式,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力得,
联立可得
,
上下磁场磁感应强度之比为
,
D正确.
6.在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变。开关S闭合后与闭合前相比,下列说法中正确的是( )
A.升压变压器的输入电压增大
B.降压变压器的输出电流减小
C.输电线上损耗的电压增大
D.输电线上损耗的功率占总功率的比例减小
【答案】C
【知识点】欧姆定律的内容、表达式及初步应用、理想变压器原副线圈的电流关系及其推导、计算输电线路损耗、用户端功率改变判断输电线路中物理量变化
【详解】A.发电厂的输出电压即升压变压器的输入电压,根据题干可知,升压变压器的输入电压保持不变,A选项错误;
B.开关S闭合后,用电器并联,降压变压器的输出电流增大,B选项错误;
C.根据理想变压器电流和匝数的关系可知,降压变压器的输出电流增大,输入电流增大,则输电线上的电流增大,输电线的电阻不变,根据欧姆定律可知输电线上的电压损耗增大,C选项正确;
D.设发电厂的输出功率为P,升压变压器的输出电压为U送,输电线上的电阻为R,输电线上损耗的功率占总功率的比例为
输电线上损耗的功率占总功率的比例随着发电厂输出功率的增大而增大,D选项错误。
故选C。
7.如图所示,a、b两个闭合正方形线圈用同样材料和粗细的导线制成,匝数均为N匝,线圈边长,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀减小,不考虑线圈之间的相互影响,则下列说法正确的是( )
A.两线圈内产生逆时针方向的感应电流 B.a、b线圈中感应电动势之比为4∶1
C.a、b线圈中感应电流之比为4∶1 D.a、b线圈中电功率之比为4∶1
【答案】C
【知识点】法拉第电磁感应定律的表述和表达式
【详解】A.原磁场向里减小,根据楞次定律可知,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,因此感应电流的方向为顺时针方向,故A错误;
B.根据法拉第电磁感应定律可知
而
因此电动势之比为16∶1,故B错误;
C.线圈电阻, 故电阻之比为4∶1,由闭合电路欧姆定律可知,则电流之比为4∶1,故C正确;
D.电功率
两线圈电流之比为4∶1,电阻之比为4∶1,则电功率之比为64∶1 ,故 ,故D错误。
故选C。
8.如图所示,图甲为磁流体发电机原理示意图,图乙为质谱仪原理图,图丙和图丁分别为多级直线加速器和回旋加速器的原理示意图,忽略粒子在图丁的D形盒狭缝中的加速时间,下列说法错误的是( )
A.图甲中,将一束等离子体喷入磁场,A、B板间产生电势差,A板电势高
B.图乙中,、、三种粒子经加速电场射入磁场,在磁场中的偏转半径最大
C.图丙中,加速电压越大,粒子获得的能量越高,比回旋加速器更有优势
D.图丁中,随着粒子速度的增大,交变电流的频率也应该增大
【答案】ACD
【知识点】null、磁流体发电机的原理、回旋加速器的原理、回旋加速器中电场变化的周期
【详解】A.将一束等离子体喷入磁场,由左手定则得,正离子向下偏转,负离子向上偏转,A、B两板会产生电势差,且B板电势高,故选项A说法错误,符合题意;
B.质谱仪中,粒子经电场加速有
在磁场中运动时,洛伦兹力提供向心力,有
解得
由此可知在磁场中偏转半径最大的是比荷()最小的粒子,、、三种粒子电荷量相同,质量最大,所以在磁场中的偏转半径最大,故选项B说法正确,不符合题意;
C.粒子通过多级直线加速器加速,加速电压越大,粒子获得的能量越高,但要产生这种高压所需的技术要求很高,同时加速装置的长度也要很长,故多级直线加速器不一定比回旋加速器更有优贽,故选项C说法错误,符合题意;
D.在回旋加速器中带电粒子经过电场多次加速后,速度越来越大,在磁场中做匀速圆周运动的半径
也会越来越大,而粒子在磁场中做圆周运动的周期
没有变化,故交变电流的频率不变,选项D说法错误,符合题意。
故选ACD。
9.通电长直导线周围存在磁场,其磁感应强度与导线中的电流强度成正比,与距导线的距离成反比。有四条垂直纸面且互相平行的固定长直导线,它们与纸面的交点分别为P、Q、N及S,四点的连线构成一个正方形。以正方形中心O点为原点建立平面直角坐标系,x轴与PS边平行,M为PS边的中点。已知四条导线中的电流大小相等,方向均指向外,与纸面交点为S的导线在M点的磁感应强度大小为B,则下列叙述正确的是( )
A.四条导线在M点的磁感应强度大小为B
B.四条导线在O点的磁感应强度等于零
C.与纸面交点为S的导线所受安培力的方向为由S指向O
D.x正半轴任一点的磁场方向均沿x轴正方向
【答案】BC
【知识点】磁感应强度的矢量性与叠加、通电导线在磁场中的作用力方向
【详解】A.设四条导线中的电流为I,MS间距为x,由题意可得,磁感应强度的表达式可写为
由右手螺旋定则可知,导线在P、S在M点产生的磁感应强度为0,设PQ和QM之间的夹角为,由几何关系有
导线Q在M点的磁感应强度为
同理,导线N在M点的磁感应强度为
由磁感应强度的矢量叠加可得,M点的磁感应强度为
所以A错误;
B.因四条导线中的电流大小相等,O点距导线的距离均相等,由右手定则可知,四条导线在O点的磁感应强度等于0,所以B正确;
C.由右手定则可知,导线P、Q、N在M点的磁感应强度垂直于SO指向左上方,再由左手定则可知,导线S所受安培力的方向为由S指向O,所以C正确;
D.在SN中点处,由右手定则有,导线SN在此点的合磁感应强度为0,导线PQ在此点的合磁感应强度垂直与OX方向,所以D错误;
故选BC。
10.如图所示,某区域存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向水平里垂直于纸面向里,一质量为m的带电液滴,以一定的初速度v沿水平方向进入此区域并在竖直平面内做匀速圆周运动,则( )
A.液滴在此区域受四个力作用
B.液滴一定带负电
C.沿垂直纸面向里看,液滴做顺时针方向的圆周运动
D.因洛伦兹力不做功,则液滴在做匀速圆周运动时机械能守恒
【答案】BC
【知识点】带电粒子在叠加场中做匀速圆周运动
【详解】A.液滴在此区域受重力、电场力和洛伦兹力作用,选项A错误;
B.液滴做匀速圆周运动,则重力和电场力平衡,则电场力向上,则液滴一定带负电,选项B正确;
C.根据左手定则可知,沿垂直纸面向里看,液滴做顺时针方向的圆周运动,选项C正确;
D.液滴在做匀速圆周运动时动能不变,重力势能不断变化,则机械能不守恒,选项D错误。
故选BC。
二、非选择题(本题共5小题,共54分)
11.为测量某金属丝的电阻率,小明同学在实验室完成了如下工作:用一电阻挡有三个倍率(分别是×1、×10、×100)的多用电表粗测其电阻。选用×10挡测量某电阻时。操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到 挡。重新正确操作后,表盘的示数如图乙所示,其读数为 Ω;
【答案】 ×100 2200
【知识点】null、用多用电表测量电学中的物理量
[1]发现表头指针偏转角度很小,说明电阻较大,倍率挡选择的过小,则应换到×100挡;
[2]如图乙可知,其电阻为;
12.在11题基础上进一步准确测量金属丝的电阻,实验室提供的器材有:
A.直流电源E(电动势18V,内阻很小,额定电流为1A); B.电流表A1(量程0~10mA,内阻约10Ω);
C.电流表A2(量程0~600mA,内阻约0.5Ω); D.电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ):
E.电压表V2(量程0~20V,内阻约10kΩ): F.滑动变阻器R(最大阻值10Ω);
G.开关、导线等。
①实验中,电流表应选用 (选填“A1”或“A2”),电压表应选用 (选填“V1”或“V2”);
②请用笔画线代替导线在如图中完成实物电路连接 ;
③采用上述电路正确测量,测得的电阻 (选填“大于”、“等于”或“小于”)它的实际阻值,其原因是 。
【答案】 A1 V2 大于 电流表分压
【知识点】null
【详解】①[1]电阻丝中的电流约为
则电流表应选A1;
[2]由于电源电动势为18V,则电压表应选V2;
②[3]由于电阻丝阻值较大,远大于电流表内阻,则电流表用内接法;滑动变阻器最大阻值较小,滑动变阻器应用分压式,如图所示
③[4]电流表内接法中,由于电流表的分压作用,使得测得的电阻压大于真实值,电流等于真实值,所以电阻测量值大于真实。
13.在如图甲所示的电路中,螺线管匝数匝,横截面积。螺线管导线电阻,,,。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度按如图乙所示的规律变化。求:
(1)求螺线管中产生的感应电动势;
(2)闭合S,电路中的电流稳定后,求电阻的电功率;
(3)S断开后,求流经的电量。
【答案】(1);(2);(3)
【知识点】由B-t图像计算感生电动势的大小
【详解】(1)根据法拉第电磁感应定律
解得
(2)根据全电路欧姆定律
由
解得
(3)断开后,流经的电量即为闭合时板上所带的电量电容器两端的电压
流经的电量
14.如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点发射某种带负电的粒子(不计重力作用),粒子的比荷为。发射方向与OC边的夹角为θ=60°,粒子从A点射出磁场。
(1)求粒子的发射速度大小v0;
(2)求粒子在磁场中的运动时间;若减小粒子的入射速度,粒子在磁场中运动的时间如何变化?
(3)若入射粒子为正电荷,试讨论,粒子能从OC边射出,入射速度的范围.
【答案】(1);(2),不变;(3)
【知识点】带电粒子在匀强磁场中的圆周运动:半径、周期公式、带电粒子在直边界磁场中运动
【详解】(1)粒子从A点射出磁场,运动轨迹如图所示
由几何知识可知
根据洛伦兹力提供向心力,所以
代入解得。
(2)由几何知识可知,粒子转过的圆心角为,角速度为
则,粒子在磁场中的运动时间为
由此可知粒子在磁场中的运动时间与入射速度无关,所以减小粒子的入射速度,粒子在磁场中运动的时间不变。
(3)粒子能从OC边射出,根据作图
由几何关系知,半径最大为
根据洛伦兹力提供向心力,则有
解得最大速度为
所以速度取值范围为。
15.如图所示,两根平行足够长的光滑金属导轨与水平面成θ=30°角,两导轨间距为L,导轨上端接一电阻R,导轨电阻忽略不计。有垂直导轨平面向下的有界磁场,磁感应强度为B,该磁场区域宽为d2,在距磁场上边界距离d1处有一质量为m、电阻不计的导体棒,垂直导轨放置。现将该导体棒由静止释放,在运动过程中导体棒始终与导轨接触良好,导体棒加速离开磁场下边界时的加速度为,( g为重力加速度),求:
(1)导体棒穿过磁场过程中电路通过的电量q;
(2)导体棒穿过磁场过程中电阻R产生的电热Q。
【答案】(1) (2)
【知识点】无外力作用下,水平导轨上的单杆模型
【详解】(1)导体棒通过磁场过程,平均感应电动势为
平均电流为
电量为
联立可得
(2)设导体棒出磁场时速度为v,此时有
根据欧姆定律有
导体棒的安培力
对导体棒,由牛顿第二定律有
又有
联立解得
导体棒从开始下滑到出磁场过程,由能的转化与守恒有
解得
【点睛】本题主要考查了导体棒的切割问题,由运动分析受力,根据受力情况列方程,两个运动过程要结合分析;在匀速阶段要明确能量转化关系,电量计算往往从电流定义分析求解。
高二物理 第1页 (共4页) 高二物理 第2页 (共4页)
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2026年1月辽宁省普通高中期末考试试卷(九)
高二物理
一、选择题(本题共10小题,1-7单选,每小题4分,8-10多选,每小题6分,共46分)
1.用比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列表达式中属于用比值定义物理量的是( )
A.电容 B.电势
C.金属导体的电阻 D.场强E=
2.将一根粗细均匀的硬质合金丝制成半径为r的圆形导线框,P、Q两点接入电路,电流表示数为I,范围足够大的匀强磁场垂直于导线框平面,磁感应强度大小为B,则线框所受安培力大小为( )
A.0 B. C. D.
3.外环线圈中通有正弦交流电,它产生的磁场会与所遇的金属物发生作用,导致金属物自身也会产生微弱的电流,来自金属物的磁场进入内环线圈被接收到后,检测器会发出报警声。若外环线圈某时刻产生向下且增强的磁场,则下列说法中正确的是( )
A.此时金属物产生的感应磁场的方向竖直向下
B.此时金属物中的涡流从上往下看是沿顺时针方向
C.金属物发出磁场是一种电磁感应现象
D.金属物发出的磁场穿过内环线圈时,内环线圈会产生微弱的电流
4.两位同学在实验室利用如图甲所示的电路测定定值电阻R0、电源的电动势E和内电阻r,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一个同学记录了电流表A和电压表V1的测量数据,另一同学记录是电流表A和电压表V2的测量数据.根据数据描绘了如图乙所示的两条U﹣I直线.则图象中两直线的交点表示的物理意义是( )
A.滑动变阻器的滑动头P滑到了最右端
B.电源的输出功率最小
C.电源的效率达到最大值
D.定值电阻R0上消耗的功率为0.50W
5.如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出).一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿过铝板后到达PQ的中点O,已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变,不计重力.铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为
A.2 B. C.1 D.
6.在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变。开关S闭合后与闭合前相比,下列说法中正确的是( )
A.升压变压器的输入电压增大
B.降压变压器的输出电流减小
C.输电线上损耗的电压增大
D.输电线上损耗的功率占总功率的比例减小
7.如图所示,a、b两个闭合正方形线圈用同样材料和粗细的导线制成,匝数均为N匝,线圈边长,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀减小,不考虑线圈之间的相互影响,则下列说法正确的是( )
A.两线圈内产生逆时针方向的感应电流 B.a、b线圈中感应电动势之比为4∶1
C.a、b线圈中感应电流之比为4∶1 D.a、b线圈中电功率之比为4∶1
8.如图所示,图甲为磁流体发电机原理示意图,图乙为质谱仪原理图,图丙和图丁分别为多级直线加速器和回旋加速器的原理示意图,忽略粒子在图丁的D形盒狭缝中的加速时间,下列说法错误的是( )
A.图甲中,将一束等离子体喷入磁场,A、B板间产生电势差,A板电势高
B.图乙中,、、三种粒子经加速电场射入磁场,在磁场中的偏转半径最大
C.图丙中,加速电压越大,粒子获得的能量越高,比回旋加速器更有优势
D.图丁中,随着粒子速度的增大,交变电流的频率也应该增大
9.通电长直导线周围存在磁场,其磁感应强度与导线中的电流强度成正比,与距导线的距离成反比。有四条垂直纸面且互相平行的固定长直导线,它们与纸面的交点分别为P、Q、N及S,四点的连线构成一个正方形。以正方形中心O点为原点建立平面直角坐标系,x轴与PS边平行,M为PS边的中点。已知四条导线中的电流大小相等,方向均指向外,与纸面交点为S的导线在M点的磁感应强度大小为B,则下列叙述正确的是( )
A.四条导线在M点的磁感应强度大小为B
B.四条导线在O点的磁感应强度等于零
C.与纸面交点为S的导线所受安培力的方向为由S指向O
D.x正半轴任一点的磁场方向均沿x轴正方向
10.如图所示,某区域存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向水平里垂直于纸面向里,一质量为m的带电液滴,以一定的初速度v沿水平方向进入此区域并在竖直平面内做匀速圆周运动,则( )
A.液滴在此区域受四个力作用
B.液滴一定带负电
C.沿垂直纸面向里看,液滴做顺时针方向的圆周运动
D.因洛伦兹力不做功,则液滴在做匀速圆周运动时机械能守恒
二、非选择题(本题共5小题,共54分)
11.为测量某金属丝的电阻率,小明同学在实验室完成了如下工作:用一电阻挡有三个倍率(分别是×1、×10、×100)的多用电表粗测其电阻。选用×10挡测量某电阻时。操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到 挡。重新正确操作后,表盘的示数如图乙所示,其读数为 Ω;
12.在11题基础上进一步准确测量金属丝的电阻,实验室提供的器材有:
A.直流电源E(电动势18V,内阻很小,额定电流为1A);
B.电流表A1(量程0~10mA,内阻约10Ω);
C.电流表A2(量程0~600mA,内阻约0.5Ω);
D.电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ):
E.电压表V2(量程0~20V,内阻约10kΩ):
F.滑动变阻器R(最大阻值10Ω);
G.开关、导线等。
①实验中,电流表应选用 (选填“A1”或“A2”),电压表应选用 (选填“V1”或“V2”);
②请用笔画线代替导线在如图中完成实物电路连接 ;
③采用上述电路正确测量,测得的电阻 (选填“大于”、“等于”或“小于”)它的实际阻值,其原因是 。
13.在如图甲所示的电路中,螺线管匝数匝,横截面积。螺线管导线电阻,,,。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度按如图乙所示的规律变化。求:
(1)求螺线管中产生的感应电动势;
(2)闭合S,电路中的电流稳定后,求电阻的电功率;
(3)S断开后,求流经的电量。
14.如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点发射某种带负电的粒子(不计重力作用),粒子的比荷为。发射方向与OC边的夹角为θ=60°,粒子从A点射出磁场。
(1)求粒子的发射速度大小v0;
(2)求粒子在磁场中的运动时间;若减小粒子的入射速度,粒子在磁场中运动的时间如何变化?
(3)若入射粒子为正电荷,试讨论,粒子能从OC边射出,入射速度的范围.
15.如图所示,两根平行足够长的光滑金属导轨与水平面成θ=30°角,两导轨间距为L,导轨上端接一电阻R,导轨电阻忽略不计。有垂直导轨平面向下的有界磁场,磁感应强度为B,该磁场区域宽为d2,在距磁场上边界距离d1处有一质量为m、电阻不计的导体棒,垂直导轨放置。现将该导体棒由静止释放,在运动过程中导体棒始终与导轨接触良好,导体棒加速离开磁场下边界时的加速度为,( g为重力加速度),求:
(1)导体棒穿过磁场过程中电路通过的电量q;
(2)导体棒穿过磁场过程中电阻R产生的电热Q。
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