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如图所示,大小相等的匀强磁场分布在直角坐标系的四个象限里,相邻象限的磁感强度
B
的方向相反,均垂直于纸面,现在一闭合扇形线框
OABO
,以角速度ω绕
Oz
轴在
xOy
平面内匀速转动,那么在它旋转一周的过程中(从图中所示位置开始计时),线框内感应电动势与时间的关系图线是:
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A
略
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如图(
a
),圆形线圈
P
静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈
Q
、
P
和
Q
共轴.
Q
中通有变化电流,电流随时间变化的规律如图(
b
)所示.
P
所受的重力为G,桌面对
P
的支持力为
N
,则
A.
t
1
时刻
N
>G
B.
t
2
时刻
N
>G
C.
t
3
时刻
N
<G
D.
t
4
时刻
N
=G
(18分)如图所示,两平行光滑导轨相距为20cm,与内阻r为0.5Ω的电源相连,导轨平面与水平面成45
o
角。整个装置处在方向竖直向下,磁感应强度B为1T的匀强磁场中,当滑动变阻器调至阻值为零时,在导轨上放置一质量为0.2kg的金属棒MN,恰好处于静止状态,经测量,导轨间的金属棒电阻值R为0.5Ω。导轨、导线电阻不计,g取10m/s
2
(1)求金属棒所受安培力的大小,并指明金属棒上电流的方向;
(2)计算电源电动势E。
如图所示,两根相距为
=
1m的足够长的平行光滑金属导轨,位于水平的
xOy
平面内,一端接有阻值为
的电阻.在
的一侧存在垂直纸面向里的磁场,磁感应强度
B
只随
x
的增大而增大,且它们间的关系为
B
=
x
,其中
。一质量为
m
=0.5kg的金属杆与金属导轨垂直,可在导轨上滑动.当
t
=0时金属杆位于
x
=0处,速度为
=
,方向沿
x
轴的正方向。在运动过程中
,有一大小可调节的外力
F
作用于金属杆,使金属杆以恒定加速度
a=
沿
x
轴正方向匀加速直线运动。除电阻
R
以外其余电阻都可以忽略不计.求:当
t
=4s时施加于金属杆上的外力为多大。
(16分)如图所示,固定于水平桌面上足够长的两光滑平行导轨
PQ
、
MN
,导轨的电阻不计,间距为
d
= 0.5m,
P
、
M
两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度
B
= 0.2T的匀强磁场中.电阻均为
r
= 0.1Ω、质量分别为
m
1
= 0.3kg和
m
2
= 0.5kg的两金属棒
ab
、
cd
平行的搁在导轨上,现固定棒
ab
,让
cd
在水平恒力
F
= 0.8N的作用下,由静止开始做加速运动,试求:
(1)
cd
棒两端哪端电势高;
(2)当电压表的读数为
U
= 0.2V时,
cd
棒受到的安培力多大;
(3)棒
cd
能达到的最大速度
v
m
.
某实验装置如下图所示,在铁芯P上绕有两个线圈A和B,如果线圈A中电流i与时间t的关系有甲、乙、丙、丁四种情况,如下图所示,则在t
1
—t
2
这段时间内,能在线圈B中产生感应电流的是( )
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
电磁炉专用平底锅的锅底和锅壁均由耐高温绝缘材料制成.起加热作用的是安在锅底的一系列半径不同的同心导电环(导电环的分布如图所示).导电环所用材料每米的电阻为0.125πΩ,从中心向外第n个同心圆环的半径为
=(2n-1)r,(n=1,2,3,…,7),已知
=1.0cm.当电磁炉开启后,能产生垂直于锅底方向的变化磁场,该磁场的磁感应强度B随时间的变化率为
sinωt,求:
(1)半径为
的导电圆环中感应电流的最大值是多大?
(2)假设导电圆环产生的热全部以波长为1.0×
m的红外线光子辐射出来,那么半径为
的导电圆环上每分钟辐射出的光子数是多少?
(3)若不计其他损失,所有导电圆环释放的总功率P是多大?
(以上计算中可取
=10,h=6.6×
J·s.)
如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,导轨间距为
L
,金属导体棒
ab
垂直放置在导轨上,并与导轨保持良好接触,导体棒电阻为
R
,导轨电阻不计,空间有垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为
B
。当金属导体棒
ab
由静止开始向下运动一段时间
t
0
后,再接通开关
S
,则在下列图像中,导体棒运动的
v
—
t
图像可能正确的是:
用导线制成的矩形线圈长2L,以速率v穿过有边界的宽为L的匀强磁场,如图所示,那么在图中正确表示感应电流随时间变化的图线是:
关 闭
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