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如图所示,
LOO’L’
为一折线,它所形成的两个角∠
LOO
’和∠
OO
’
L‘
均为45
0
。折线的右边有一匀强磁场,其方向垂直
OO’
的方向以速度
v
做匀速直线运动,在
t
=0时刻恰好位于图中所示的位置。以逆时针方向为导线框中电流的正方向,在下面四幅图中能够正确表示电流—时间(
I—t
)关系的是(时间以
l
/
v
为单位)( )
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D
略
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在北半球的地磁场可分解为水平分量
和竖直分量
,一根沿南北方向水平放置的金属棒,从地面附近某高处被水平向东抛出。不计空气阻力,金属棒被抛出之后,棒上各点的运动都可看作相同的平抛运动,所在区域的地磁场视为匀强磁场,则棒抛出后:( )
A.棒南端的电势比北端低
B.棒两端的电势差越来越大
C.棒两端的电势差越来越小
D.因为金属棒沿南北方向放置所以运动中没有感应电动势产生
光滑平行金属导轨M、N水平放置,导轨上放置着一根与导轨垂直的导体棒PQ。导轨左端与由电容为C的电容器、单刀双掷开关和电动势为E的电源组成的电路相连接,如图13所示。在导轨所在的空间存在方向垂直于导轨平面的匀强磁场(图中未画出)。先将开关接在位置a,使电容器充电并达到稳定后,再将开关拨到位置b。导体棒将会在磁场的作用下开始向右运动,设导轨足够长。则以下说法中正确的是 ( )
A.空间存在的磁场方向竖直向下
B.导体棒向右做匀加速运动
C.当导体棒向右运动的速度达到最大时,电容器的电荷量为零
D.导体棒运动的过程中,通过导体棒的电荷量Q<CE
所示,“目”字形轨道的每一短边的长度都等于
,只有四根平行的短边有电阻,阻值都是r,不计其它各边电阻。使导轨平面与水平面成夹角
固定放置,如图乙所示。一根质量为m的条形磁铁,其横截面是边长为
的正方形,磁铁与导轨间的动摩擦因数为
,磁铁与导轨间绝缘。假定导轨区域内的磁场全部集中在磁铁的端面,并可视为匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直导轨平面。开始时磁铁端面恰好与正方形3重合,现使其以某一初速度下滑,磁铁恰能匀速滑过正方形2,直至磁铁端面恰好与正方形l重合。已知重力加速
度为g。求:
(1)上述过程中磁铁运动经历的时间;
(2)上述过程中所有电阻消耗的电能。
(10分)图所示,水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨
MN
和
PQ
,它们的电阻可忽略不计,在
M
和
P
之间接有阻值为
R
的定值电阻,导体棒
ab
长
=0.5m,其电阻为
r
,与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度
B
=0.4T,现使
ab
以
=10m/s的速度向右做匀速运动.
(1)
ab
中的感应电动势多大?
(2)
ab
中电流的方向如何?
(3)若定值电阻
R
=
,导体棒的电阻r=
则电路中的电流多大?
图中
和
为竖直方向的两平行足够长的光滑金属导轨,间距为
,电阻不计。导轨所在平面与磁感应强度为
的匀强磁场垂直,两端分别接阻值为
的电阻
和电容为C的电容器。质量为
、电阻为
的金属杆
始终垂直于导轨,并与其保持良好接触。杆
由静止开始下滑,在下滑过程中最大的速度为
,整个电路消耗的最大电功率为
,则:
A.电容器右极板带正电
B.电容器的最大带电量为
C.杆
的最大速度
等于
D.杆
所受安培力的最大功率为
如图12-72所示,两根很长的光滑的平行导轨相距L,放在水平面内,其左端接有电容器、阻值为R
1
和R
2
的电阻,整个装置放在磁感应强度为B的匀强磁场中,现用大小为F的恒力水平拉棒ab,使它沿垂直棒的方向向右运动,棒ab与导轨的电阻不计.试求:
图12-72
(1)棒ab运动的最大速度;
(2)若棒达到最大速度以后突然停止,则停止瞬间棒所受安培力的大小和方向.
如图所示,有一闭合的直角三角形导线ABC。若让它沿BA的方向匀速通过有明显边界的匀强磁场,在整个过程中,线框内的感应电流随时间变化的图象是下图中的 ( )
矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势
e
-
t
图像如图7所示,则
A.
t
1
,
t
3
时刻线圈中磁通量变化率最大
B.
t
2
,
t
4
时刻线圈中磁通量最大
C.
t
1
,
t
3
时刻线圈通过中性面
D.
t
2
,
t
4
时刻线圈平面与中性面垂直
关 闭
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