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在匀强磁场中有两条平行的金属导轨,磁场方向与导轨平面垂直,导轨上有两条可以沿导轨自由移动的导电棒ab、cd,这两根导电棒的速度分别为v
1
、v
2
,如图所示,ab棒上有感应电流通过,则不能有( )
A.v
1
>v
2
B.v
1
<v
2
C.v
1
≠v
2
D.
v
1
=v
2
试题答案
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D
试题分析:要是的回路中有感应电流,即磁通量要发生变化,所以两金属棒切割磁感线速度不能相同,即
,只要有E就会有感应电动势,所以答案为D
点评:本题考查了回路中总的感应电动势的计算,并考察了切割磁感线产生感应电流的电动势计算公式。
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(18分)、如图,一直导体棒质量为m、长为l、电阻为r,其两端放在位于水平面内间距也为l的光滑平行导轨上,并与之密接;棒左侧两导轨之间连接一可控制的负载电阻(图中未画出);导轨置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨所在平面。开始时,给导体棒一个平行于导轨的初速度v
0
。在棒的运动速度由v
0
减小至v
1
的过程中,通过控制负载电阻的阻值使棒中的电流强度I保持恒定。导体棒一直在磁场中运动。若不计导轨电阻,求此过程中导体棒上感应电动势的平均值和负载电阻上消耗的平均功率。
如图,固定在水平面上电阻不计的光滑金属导轨,间距d=0.5m。右端接一阻值为4Ω的小灯泡L,在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B按如图规律变化。CF长为2m。在t=0时,金属棒从图中位置由静止在恒力F作用下向右运动到EF位置,整个过程中,小灯泡亮度始终不变。已知ab金属棒电阻为1Ω,求:
①通过小灯泡的电流 ②恒力F的大小
③金属棒的质量
如图所示,C是一只电容器,先用外力使金属杆ab贴着水平平行金属导轨在匀强磁场中沿垂直磁场方向运动,到有一定速度时突然撤销外力.不计摩擦,则ab以后的运动情况可能是( )
A.减速运动到停止
B.来回往复运动
C.匀速运动
D.加速运动
图所示,在水平面上有两条足够长的光滑平行导轨
MN
、
PQ
,导轨间的距离为
d
,匀强磁场垂直于导轨所在的平面向下,磁场的磁感应强度的大小为
B
.两根金属杆1、2间隔一定距离摆放在导轨上,且与导轨垂直,它们的质量均为
m
,电阻均为
R
,两杆与导轨接触良好,导轨的电阻不计.现将杆1以初速度
v
滑向杆2,为了使两杆不相碰,则最初摆放两杆时的距离至少为
A.
B.
C.
D.
如图甲所示,不计电阻的平行金属导轨竖直放置,导轨间距为
L
=1 m,上端接有电阻
R
=3 Ω,虚线
OO
′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场,现将质量
m
=0.1 kg、电阻
r
=1 Ω的金属杆
ab
,从
OO
′上方某处垂直导轨由静止释放,杆下落过程中始终与导轨保持良好接触,杆下落过程中的
v
-
t
图象如图乙所示(取
g
=10 m/s
2
).求:
(1)磁感应强度
B
的大小.
(2)杆在磁场中下落0.1 s的过程中电阻
R
产生的热量.
如图:在竖直面内有两条平行光滑的金属导轨上接有阻值为R的定值电阻,导轨宽为L。质量为m的金属杆与导轨垂直放置且接触良好。整个装置置于水平方向的匀强磁场中。不计导轨和杆的电阻。求: ①求金属杆下落的最大速度; ②金属杆由静止开始下落,经过时间t下落了h,求t时刻杆的速度。
如下图(a)所示,一个由导体制成的矩形线圈,以恒定速度v运动,从无场区域进入匀强磁场区域,然后出来.若取逆时针方向为电流的正方向,那么在(b)图中所示的图像中,能正确反映出回路中感应电流随时间变化的是图( )
如图所示,水平方向的有界匀强磁场区域高度为
d
,三个宽度均为
d
的由相同导线制成的闭合导线框竖直置于磁场的上方,它们的底边处在同一高度,线框的高度
h
A
=
d
/2,
h
B
=
d
,
h
C
=3
d
/2。当导线框A、B、C由静止开始释放后,在经过匀强磁场的过程中线框受到的磁场力始终小于线框的重力,则( )
A.刚进入磁场时三个导线框的速度相同
B.线框进入磁场
d
/2后,导线框C的加速度最大
C.通过磁场过程中无感应电流的时间导线框A最长
D.导线框进入磁场后,位移小于
d
/2以前,经相等位移时导线框C的速度最大
关 闭
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