题目内容
如图所示,光滑水平面上存在一有界匀强磁场,圆形金属线框在水平拉力的作用下,通过磁场的左边界MN。在此过程中,线框做匀速直线运动,速度的方向与MN成θ角。下列说法正确的是:
A.线框内感应电流沿顺时针方向 |
B.线框内感应电流先增大后减小 |
C.水平拉力的大小与θ无关 |
D.水平拉力的方向与θ有关 |
B
解析试题分析:圆形金属线框出磁场过程中,磁通量一直在减小,根据楞次定律增反减同,感应电流磁场和原磁场同向,右手判断感应电流为顺时针方向,但是没有题目没有告诉是进磁场还是出磁场,A错。线框进出磁场过程,切割磁感线的有效长度是磁场中线框的首尾连接的线段,如图所示,当圆形线框的圆心处于MN时有效切割长度最大,感应电流最大,安培力最大,拉力最大,所以感应电流先增大后减小。速度和有效切割长度不垂直,夹角为,安培力,拉力的大小等于安培力与有关答案C错。有效长度始终是沿MN方向,因此安培力方向不变,拉力方向与安培力反向,与无关,D错。
考点:楞次定律 有效切割长度
如图所示,甲中有两条不平行轨道而乙中的两条轨道是平行的,其余物理条件都相同.金属棒MN都正在轨道上向右匀速平动,在棒运动的过程中,将观察到( )
A.L1,L2小电珠都发光,只是亮度不同 |
B.Ll,L2都不发光 |
C.L2发光,Ll不发光 |
D.Ll发光,L2不发光 |
一个处在磁场中的闭合线圈,若没有产生感应电流,则肯定是因为( )
A.线圈没有在磁场中运动 | B.线圈没有做切割磁感线运动 |
C.磁场没有发生变化 | D.穿过线圈的磁通量没有发生变化 |
如图所示,多匝线圈的电阻和电池的内电阻可以忽略,两个电阻器的阻值都是R,开关S原来打开着,电流,现合上开关,将一电阻器短路,于是线圈中有自感电动势产生,这自感电动势( )
A.有阻碍电流的作用,最后电流由减少到零 |
B.有阻碍电流的作用,最后电流总小于 |
C.有阻碍电流增大的作用,因而电流保持不变 |
D.有阻碍电流增大的作用,但电流最后会增大到2 |
如图甲所示,线圈与电压传感器连接,一条形磁铁从线圈上方某一高度无初速释放并穿过线圈。图乙是此过程中电压传感器采集到的线圈中感应电动势e随时间t变化的图象。下列选项中根据图象信息能得出的结论是
A.线圈由非超导体材料制成的 |
B.从本实验可以得出,线圈的匝数越多,线圈中产生的感应电动势越大 |
C.感应电动势的方向与磁铁相对线圈运动的方向有关 |
D.磁铁运动速度越大,线圈中产生的感应电动势越大 |
如图,MN、PQ是间距为L的平行光滑金属导轨,置于磁感应强度为B,方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,M、P间接有一阻值为R的电阻.一根与导轨接触良好、有效阻值为的金属棒ab垂直导轨放置,并在水平外力F作用下以速度v向右匀速运动,不计导轨电阻,则
A.通过电阻R的电流方向为P→R→M |
B.ab两点间的电压为BLv |
C.a端电势比b端高 |
D.外力F做的功等于电阻R产生的焦耳热 |