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如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场区域宽度为d,磁感应强度的大小为B。一电阻为R的梯形导体框(上、下底长度分别为L、5L)从图示位置沿水平向右方向以速度
v
匀速穿过磁场区域,规定电流逆时针方向为正,在下图中线框中感应电流与线框移动距离x的关系图象正确的是( )
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D
略
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如图22所示,M、N是水平放置的很长的平行金属板,两板间有垂直于纸面沿水平方向的匀强磁场,其磁感应强度大小为B=0.25T,两板间距d=0.4m,在M、N板间右侧部分有两根无阻导线P、Q与阻值为0.3
的电阻相连。已知MP和QN间距离相等且等于PQ间距离的一半,一根总电阻为r=0.2
均匀金属棒ab在右侧部分紧贴M、N和P、Q无摩擦滑动,忽略一切接触电阻。现有重力不计的带正电荷q=1.6×10
-
9
C的轻质小球以v
0
=7m/s的水平初速度射入两板间恰好能做匀速直线运动,则:
(1)M、N间的电势差应为多少?
(2)若ab棒匀速运动,则其运动速度大小等于多少?方向如何?
(3)维持棒匀速运动的外力为多大?
2007年,诺贝尔物理学奖授予了发现巨磁电阻效应(GMR)的科学家.如图所示是研究巨磁电阻特性的原理示意图,已知该GMR磁性材料随着磁场增强电阻显著减小,那么,当闭合左图中S后使滑片向左滑动过程中,下图中电流表和电压表的读数变化情况是( )
A.电压表示数变小,电流表示数变大
B.电压表示数变大,电流表示数变小
C.电压表示数变小,电流表示数变小
D.电压表示数变大,电流表示数变大
(14分)如图所示,两足够长的光滑固定金属导轨水平放置,相距为
, 一理想电流表A与两导轨相连,匀强磁场方向与导轨平面垂直,且竖直向下。一质量为m、有效电阻为R的导体棒在距磁场左边界
处由静止开始在水平恒力
作用下向右运动。导体棒进入磁场后,流经理想电流表的电流逐渐减小,最终稳定为
。整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终与导轨保持垂直,不计导轨的电阻。求:
(1)该磁场磁感应强度的大小B;
(2)电流稳定后,导体棒运动速度的大小
;
(3)流经电流表电流的最大值
。
如图3-5-8所示,cd、ef为光滑金属导轨,导轨平面与水平面成θ角,空间存在垂直导轨平面向下的匀强磁场.质量为m的金属棒ab搁在导轨上,构成一边长为l的正方形abed.ab棒的电阻为r,其余电阻不计,开始时磁感应强度为B
0
.
图3-5-8
(1)若从t=0时刻起,磁感应强度变化如图乙所示,同时保持ab棒静止,求棒中感应电流的大小和方向.
(2)在上述(1)过程中始终保持棒静止,当t="2" s时,需加垂直于棒的水平拉力为多大?
(3)若从t=0时刻起,磁感应强度由B
0
逐渐减小,同时棒以恒定速度v沿导轨向上运动,要使棒上无电流通过,磁感应强度应满足什么函数关系(B-t)?
如图所示,两匀强磁场分别分布在宽度均为a的相邻区域内,它们的磁感应强度大小相等,方向相反。现有一直角边边长为
的等腰直角三角形导线框,从图示位置以水平向右的恒定速度穿越该场区,若以线框中逆时针方向为电流正方向,则下列图线中能正确描述该过程内线框中感应电流i与时间t的关系的是( )
图中螺线管通电时,小磁针静止在图示位置,(1)在图中标出通电螺线管的南北极(2)小磁针所在处磁场方向为 (3)电源的正极是 (填“左边”或“右边”)
如图所示,半径为
R
的导线环对心、匀速穿过半径也为
R
的匀强磁场区域,关于导线环中的感应电流随时间的变化关系,下列图像中(以逆时针方向的电流为正)最符合实际的是
如图甲所示,一边长为
l
的正方形金属线框位于光滑水平面上,线框的右边紧贴着竖直向下的有界匀强磁场区域的边界,磁场磁感应强度为
B
.从
t
=0时刻开始,线框在一水平向右的拉力
F
作用下从静止开始做匀加速直线运动,在
t
0
时刻穿出磁场.图乙为拉力
F
随时间变化的图象,图象中的
F
0
、
t
0
均为已知量.则
t
=
t
0
时刻线框中电流
I
=_________;
t
=
t
0
时刻线框的发热功率
P
热
=__________.
关 闭
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