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在两根相距d=10cm的平行光滑长导轨的一端,接有一个电容量C=50μF的电容器,垂直导轨放置一根金属棒,整个装置处于方向垂直纸面向内,B=2×10
-4
T的匀强磁场中.当金属棒以恒定速度v=5m/s向右滑动时,电容器的带电量Q=______,上极板量呈现_____电(填正或负).
试题答案
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正
电容器的带电量Q=
,根据右手定则,四指指向高电势,所以可知上级板呈现正电
故答案为:
,正
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如图,一个被x轴与曲线方程y=0.3sin
x(m)(x≤0.3 m)所围的空闻中存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.4T。单匝正方形绝缘金属线框的边长是L=(0.4 m,线框总电阻R=0.2
,,它的一边在光滑轨道的x轴上,在拉力F的作用下,线框以v="10" m/s的速度水平向右匀速运动。则( )
A.拉力F的最大值是0.72N
B.拉力F的最大功率是12.8W
C.拉力F要做0.216J功才能把线框拉过磁场区
D.拉力F要做0.192J功才能把线框拉过磁场区
如图所示,一闭合金属圆环处在垂直圆环平面的匀强磁场中.若磁感应强度B随时间t按右图所示的规律变化,设图中垂直纸面向里为磁场的正方向,环中感应电流沿顺时针方向为正方向,则环中电流随时间变化的图象可能是下图中的( )
一光滑金属导轨如图所示,水平平行导轨MN、ST相距
=0.5m,竖直半圆轨道NP、TQ直径
均为 D=0.8m,轨道左端用阻值R=0.4Ω的电阻相连.水平导轨的某处有一竖直向上、磁感应强度B=0.06T的匀强磁场.光滑金属杆ab质量m=0.2kg、电阻r=0.1Ω,当它以5m/s的初速度沿水平导轨从左端冲入磁场后恰好能到达竖直半圆轨道的最高点P、Q.设金属杆ab与轨道接触良好,并始终与导轨垂直,导轨电阻忽略不计.取g=10m/s
2
,求金属杆:
(1)刚进入磁场时,通过金属杆的电流大小和方向;
(2)到达P、Q时的速度大小;
(3)冲入磁场至到达P、Q点的过程中,电路中产生的焦耳热.
如图,电阻不计的光滑U形导轨水平放置,导轨间距d = 0.5m,导轨一端接有R = 4.0Ω的电阻。有一质量m = 0.1kg、电阻r = 1.0Ω的金属棒ab与导轨垂直放置。整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B = 0.2T。现用水平力垂直拉动金属棒ab,使它以v = 10m/s的速度向右做匀速运动。设导轨足够长。
(1)求金属棒ab两端的电压;
(2)若某时刻撤去外力,从撤去外力到金属棒停止运动,求电阻R产生的热量。
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
电磁感应现象揭示了电与磁之间的内在联系,根据这一发现,发明了许多电器设备。以下电器中,哪些利用了电磁感应原理( )
A.变压器
B.发电机
C.电磁灶
D.电磁继电器
如图所示,边长为2L的有界正方形磁场,磁场方向垂直纸面向里,一宽为L、长为2L的矩形线圈abcd,其ab边位于磁场的中央,线圈平面与磁场垂直。现让线圈以ab边为轴顺时针(从上往下看)匀速转动,规定电流沿abcda流向为正方向,在一个周期内感应电流随时间变化的图象为 ( )
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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