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如图12-1-16所示,A、B是两个相互垂直的线框,两线框相交点恰是两线框的中点,两线框互相绝缘,A线框中有电流,当线框A的电流强度增大时,线框B中________感应电流.(填“有”、“无”)
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无
A线框中虽然有电流,并且产生了磁场,但磁感应强度的方向与A线框的平面相垂直,即与B线框平行.所以不管A线框中的电流如何变化,B线框中始终没有磁通量,即无磁通量变化.
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(1)除
R
以外,其余部分的电阻均不计,求
R
的阻值;
(2)当棒的位移为100 m时,其速度已经达到10 m/s,求此过程中电阻上产生的热量。
如图,在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD。导轨间距为
L
,电阻不计。一根电阻不计的金属棒
ab
可在导轨上无摩擦地滑动。棒与导轨垂直,并接触良好。导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感强度为
B
。导轨右边与电路连接。电路中的三个定值电阻阻值分别为2
R
、
R
和
R
。在
BD
间接有一水平放置的平行板电容器
C
,板间距离为
d
。
小题1:当
ab
以速度
v
0
匀速向左运动时,电容器中质量为
m
的带电微粒恰好静止。试判断微粒的带电性质,及带电量的大小。
小题2:
ab
棒由静止开始,以恒定的加速度
a
向左运动。讨论电容器中带电微粒的加速度如何变化。(设带电微粒始终未与极板接触。)
如图12-15所示,长为L、电阻
、质量m=0.1kg的金属棒CD垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,两导轨间距也是L,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计.导轨左端接有
的电阻,量程为0~3.0A的电流表串接在一条导轨上,量程为0~1.0V的电压表接在电阻R的两端,垂直导轨平面的匀强磁场垂直向下穿过平面.现以向右恒定外力F使金属棒右移.当金属棒以
的速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,而另一个电表未满偏.问:
(1)此满偏的电表是什么表?说明理由;
(2)拉动金属棒的外力多大?
(3)此时撤去外力F,金属棒将逐渐慢下来,最终停止在导轨上.求从撤去外力到金属棒停止运动的过程中通过电阻R的电荷量.
如图12-3所示,磁带录音机既可用作录音,也可用作放音,其主要部件为可匀速行进的磁带a和绕有线圈的磁头b,不论是录音或放音过程,磁带或磁隙软铁会存在磁化现象.下面对于它们在录音、放音过程中主要工作原理的描述,正确的是( )
A.放音的主要原理是电磁感应,录音的主要原理是电流的磁效应
B.录音的主要原理是电磁感应,放音的主要原理是电流的磁效应
C.放音和录音的主要原理都是磁场对电流的作用
D.录音和放音的主要原理都是电磁感应
如图11-14所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程中经过有界的水平匀强磁场区域,A,B为该磁场的竖直边界,若不计空气阻力,则 [ ]
A.圆环向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度。
B.在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流
C.圆环进入磁场后离平衡位置越近速度越大,感应电流也越大
D.圆环最终将静止在平衡位置。
如图所示,是一个电容器与一段金属丝构成的电路,一磁场垂直穿过该电路平面,磁感应强度的大小随时间以变化率
k
增加.已知电容器的电容量为
C
,电路平面所围面积为
S
,则:
(1)电容器的上极板M所带电荷的电性?
(2)电容器两极板间的电势差?
(3)电容器两极板所带的电荷量?
如图所示,宽y、厚x的矩形铜块,放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,B垂直铜块表面,铜块中通有沿块长方向的恒定电流I,测得a、b间电压为U,已知基本电荷为e,则( )
A.U
a
>U
b
B.U
a
<U
b
C.铜块中自由电荷的体密度n=
IB
xeU
D.铜块中自由电荷定向移动的平均速度v=
U
By
如图所示的电路中,电键S闭合且电路达到稳定时,流过灯泡L
1
和灯泡L
2
的电流分别为I
1
和I
2
,在电键S切断的瞬间,为使小灯泡L
2
能比原来更亮一些,然后逐渐熄灭,应( )
A.必须使I
2
<I
1
B.与I
1
、I
2
大小无关,但必须使线圈自感系数L足够大
C.自感系数L越大,切断时间越短,则I
2
也越大
D.不论自感系数L多大,电键S切断瞬间I
1
只能减小,不会增大
关 闭
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