题目内容
如右图所示,在通电直导线近旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两可自由滑动的导体ab和cd。当通电直导线中的电流逐渐减弱时,导体ab和cd的运动情况是
A.一起向左运动
B.一起向右运动
C.ab和cd相向运动,相互靠近
D.ab和cd相背运动,相互远离
D
解析试题分析:导轨和可自由滑动的导体ab和cd构成一个闭合线圈,当通电直导线中的电流逐渐减弱时,线圈中的磁场逐渐减弱,磁通量减小,根据楞次定律,感应电流的效果阻碍磁通量的减小,所以ab和cd相背运动,相互远离使得闭合线圈面积变大,阻碍磁通量的减小选项D对。
考点:楞次定律
如下图甲所示,水平面上的光滑平行导轨MN、PQ上放着两根导体棒ab、cd,两棒中间用绝缘丝线系住.开始,匀强磁场垂直于纸面向里,磁感应强度B随时间t的变化如下图乙所示.I和FT分别表示流过导体棒中的电流和丝线的拉力.则在t0时刻( )
A.I=0,FT=0 |
B.I=0,FT≠0 |
C.I≠0,FT=0 |
D.I≠0,FT≠0 |
如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下.在将磁铁的S极插入线圈的过程中
A.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥 |
B.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互吸引 |
C.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥 |
D.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互吸引 |
如图所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值为R的电阻,空间存在在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场。质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度。给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,在此过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知导体棒的电阻r与定值电阻R的阻值相等,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是
A.导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左 |
B.导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U=BLv0 |
C.导体棒开始运动后速度第一次为零时,系统的弹性势能Ep=m |
D.金属棒最终会停在初始位置,在金属棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=m |
如图甲所示,螺线管内有一平行于轴线的磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B的正方向,螺线管与U型导线框cdef相连,导线框cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导线框cdef在同一平面内,当螺线管内的磁感应强度随时间按图乙所示规律变化时,下列选项中正确的是:
A.在t1时刻,金属圆环L内的磁通量最大 |
B.在t2时刻,金属圆环L内的磁通量最大 |
C.在时间内,金属圆环L内有逆时针方向的感应电流 |
D.在时间内,金属圆环L有收缩的趋势 |
电阻R、电容C与一线圈连接成闭合回路。现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是
A.从a到b,上极板带正电 |
B.从a到b,下极板带正电 |
C.从b到a,上极板带正电 |
D.从b到a,下极板带正电 |
AOC是光滑的直角金属导轨,AO沿竖直方向,OC沿水平方向,ab是一根金属直棒靠立在导轨上(开始时b离O点很近),如图所示.它从静止开始在重力作用下运动,运动过程中a端始终在AO上,b端始终在OC上,直到ab完全落在OC上,整个装置放在一匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,则ab棒在运动过程中
A.感应电流方向始终是b→a |
B.感应电流方向先是b→a,后变为a→b |
C.所受磁场力方向垂直于ab向上 |
D.所受磁场力方向先垂直于ab向下,后垂直于ab向上 |
如图所示,螺线管内有一平行于轴线的匀强磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B的正方向,螺线管与U型导线框cdef相连,导线框cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导线框cdef在同一平面内。当螺线管内的磁感应强度随时间按图示规律变化时( )
A.在t1时刻,金属圆环L内的磁通量最大 |
B.在t2时刻,金属圆环L内的磁通量最小 |
C.在t1- t2时间内,金属圆环L内有逆时针方向的感应电流 |
D.在t1- t2时间内,金属圆环L有收缩趋势 |