如图,abc为一金属导体,长ab =" bc" =" l" ,置于均匀磁场B中。当导体以速度v向右运动时,ac上产生的感应电动势为
A. | B. | C. | D. |
如图所示,虚线为磁感应强度大小均为B的两匀强磁场的分界线,实线MN为它们的理想下边界。边长为L的正方形线圈电阻为R,ab边与MN重合,且可以绕过a点并垂直线圈平面的轴以角速度匀速转动,则下列说法正确的是( )
A.从图示的位置开始逆时针转动180°的过程中,线框中感应电流方向始终为逆时针 |
B.从图示的位置开始顺时针转动90°到180°这段时间内,线圈完全在磁场中无感应电流 |
C.从图示的位置顺时针转动180°的过程中,线框中感应电流的最大值为 |
D.从图示的位置开始顺时针方向转动270°的过程中,通过线圈的电量为 |
如图所示,正方形线框的边长为L,从图示位置开始沿光滑斜面向下滑动。中途穿越垂直纸面向里,有理想边界的匀强磁场区域。磁场的宽度大于L,以i表示导线框中感应电流的强度,从线圈进入磁场开始计时,取逆时针方向为电流的正方向,在下列i—t关系图象中,可能正确的是 ( )
如图所示,将一根绝缘硬金属导线弯曲成一个完整的正弦曲线形状,它通过两个小金属环a、b与长直金属杆导通,在外力F作用下,正弦形金属线可以在杆上无摩擦滑动。杆的电阻不计,导线电阻为R,ab间距离为2L,导线组成的正弦图形项部或底部到杆距离都是L/2。在导线和杆平面内有一有界匀强磁场区域,磁场的宽度为2L,磁感应强度为B. 现在外力F作用下导线沿杆以恒定的速度v向右运动,在运动过程中导线和杆组成的平面始终与磁场垂直。t=0时刻导线从O点进入磁场,直到全部穿过磁场,外力F所做功为
A. B. C. D.
边长为L的正方形导线框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图所示的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d(d>L).已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,正确的是
A.金属框中产生的感应电流方向相反 |
B.金属框所受的安培力方向相反 |
C.进入磁场过程通过导线横截面的电量少于穿出磁场过程 通过导线横截面的电量 |
D.进入磁场过程的发热量少于穿出磁场过程的发热量 |
如图所示,在水平放置的两条平行线光滑导轨上有一垂直其放置的金属棒ab,匀强磁场跟轨道平面垂直,磁场方向如图所示,导轨接有两定值,R1=5Ω,R2=6Ω,及滑动变阻器R0,其余电阻不计。电路中的电压表量程为0-10V,电流表的量程为0-3A,现将R0调至30Ω,用F=40N水平向右的力使ab垂直导轨的向右平移,当ab达到稳定状态时,两电表中有一表正好达到满偏,而另一表未达到满偏。则下列说法正确的是
A.当棒ab达到稳定状态时,电流表满偏 |
B.当棒ab达到稳定状态时,电压表满偏 |
C.当棒ab达到稳定状态时,棒ab的速度是1 m/s |
D.当棒ab达到稳定状态时,棒ab的速度是2.25 m/s |
如图所示,等离子气流(由高温高压的等电量的正、负离子组成)由左方连续不断地以速度射入P1和P2两极板间的匀强磁场中,直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd相连接。线圈A内存在变化的磁场,且磁感应强度B的正方向规定为向左,已知ab和cd的作用情况为:0~2s内互相排斥,2~4s内互相吸引。则线圈A内磁感应强度B随时间变化的图象不可能是( )
将一个半径为1m的匝数为100匝的圆形金属线框,置于磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示的匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,线框总电阻为3.14Ω,规定逆着磁场强度的方向,看顺时针的方向为感应电流的正方向,如图甲所示。下列说法中正确的是( )
A.0~1 s内,感应电流的方向为正 |
B.感应电流的有效值 |
C.0~1 s内,线圈有扩张趋势 |
D.1~3s内通过线框某一截面的电量是0~1s内的两倍 |
金属导体板宽为d,通以如图所示方向的电流,其中自由电子定向运动的速度为v,整个导体板置于磁感应强度为B的匀强磁场中。则下面说法正确的是
A.导体左侧聚集较多的电子 |
B.导体右侧聚集较多的电子 |
C.由于电子的聚集,使得左右两侧电势差为2Bdv |
D.由于电子的聚集,使得左右两侧电势差为Bdv |
如图甲所示,MN左侧有一垂直纸面向里的匀强磁场。现将一边长为l、质量为m、电阻为R的正方形金属线框置于该磁场中,使线框平面与磁铁场垂直,且bc边与磁场边界MN重合。当t=t0时,对线框的ad边与磁场边界MN重合。图乙为拉力F随时间变化的图线。由以上条件可知,磁场的磁感应强度B的大小为
A. | B. | C. | D. |
如图所示,足够长的平行光滑导轨固定在水平面上,电阻忽略不计,其右端连接有两个定值电阻R1、R2,电键S处于断开状态,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中。一电阻为R3的导体棒在恒定的水平外力F的作用下在导轨上匀速向左运动,运动中导体棒始终与导轨垂直。现将电键S闭合,下列说法正确的是( )
A.刚闭合S的瞬间,导体棒中的电流增大 |
B.刚闭合S的瞬问,导体棒两端电压增大 |
C.闭含S后,导体棒做减速运动直到停止 |
D.闭合S后,导体棒做减速运动直到再一次匀速运动 |
如图所示,粗糙的平行金属导轨倾斜放置,导轨电阻不计,顶端QQ′之间连接一个阻值为R的电阻和开关S,底端PP′处有一小段水平轨道相连,匀强磁场B垂直于导轨平面。断开开关S,将一根质量为m、长为l的金属棒从AA′处静止开始滑下,落在水平面上的FF′处;闭合开关S,将金属棒仍从AA′处静止开始滑下,落在水平面上的EE′处;开关S仍闭合,金属棒从CC′处静止开始滑下,仍落在水平面上的EE′处。(忽略金属棒经过PP′处的能量损失)测得相关数据如图所示,下列说法正确的是 ( )
A.S断开时,金属板沿斜面下滑的加速度 |
B. |
C.电阻R上产生的热量 |
D.CC′一定在AA′的上方 |
如图所示,两根平行放置的竖直导电轨道处于匀强磁场中,轨道平面与磁场方向垂直。当接在轨道间的开关S断开时,让一根金属杆沿轨道下滑(下滑中金属杆始终与轨道保持垂直,且接触良好)。下滑一段时间后,闭合开关S。闭合开关后,金属杆沿轨道下滑的速度一时间图象可能为,
—个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区
域继续下落,如右图所示,则
A.若线圈进人磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速动动
B若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速动动
C若线圈进人磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速动动
D若线圈进人磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速动动
如图所示,宽度为L的光滑金属框架MNPQ固定在水平面内,并处在磁感应强度大小为B 的匀强磁场中,磁场方向竖直向下,框架的电阻非均匀分布.将质量为m,电阻为R,长为L的金属棒ab放置在框架上,并且框架接触良好.金属棒以v0的初速度,向左做加速度大小为a的匀减速直线运动,运动中金属棒仅受安培力作用,则在速度从v0减为v的过程中,通过R的电量为
A. | B. |
C. | D. |
试题篮
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