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如图,光滑绝缘水平面上,有一矩形线圈冲人一匀强磁场,线圈全部进入磁场区域时,其动能恰好等于它在磁场外面时的一半,设磁场宽度大于线圈宽度,那么( )
A.线圈恰好在刚离开磁场的地方停下
B.线圈在磁场中某位置停下
C.线圈在未完全离开磁场时即已停下
D.线圈完全离开磁场以后仍能继续运动,不会停下来
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D
当线圈完全进入磁场后,线圈中没有感应电流,所以线圈在磁场里做匀速直线运动,速度为原来的
,从开始进入磁场到完全进入磁场的平均速度要大于离开磁场过程中的平均速度即离开磁场过程中产生的热量要小于进入磁场过程中产生的热量,所以线圈完全离开磁场以后仍能继续运动,不会停下来
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一灵敏电流计(电流表),当电流从它的正接线柱流人时,指针向正接线柱一侧偏转.现把它与一个线圈串联,试就如图10中各图指出:
(1)图(a)中灵敏电流计指针的偏转方向为 _______.(填“偏向正极”或“偏向负极”)
(2)图(b)中磁铁下方的极性是
.(填“N极”或“S极”)
(3)图(c)中磁铁的运动方向是___________。(填“向上”或“向下”)
(4)图(d)中线圈从上向下看的电流方向是
。(填“顺时针”或“逆时针”)
如图所示,bacd为静止于水平面上宽度为
;而长度足够长的U型金属滑轨,ac边接有电阻
,其他部分电阻不计.ef为一可在滑轨平面上滑动,质量为
、电阻也为
的均匀导体棒.整个滑轨面处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=0.5T,忽略所有摩擦.若ef杆以恒定的加速度
/s
2
由静止开始做匀加速运动’则:
(1)在5s内平均感应电动势是多少?
(2)第5s末,回路中的电流多大?
(3)第5s末,作用在ef杆上的水平外力多大?
如图,一单匝矩形金属线圈,其平面垂直于磁场放置,现让磁场按如图所示正弦函数规律变化,则下面说法中正确的是 ( )
A.t
1
时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大,E
感
最大;
B.t
2
时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大;E
感
方向正在改变;
C.t
3
时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大,E
感
大小为零;
D.每当E
感
转换方向时,通过线圈的磁通量都是零.
如图所示,虚线范围内有垂直于纸面向外的匀强磁场,宽度为L.一个边长也为L的正方形闭合导线框在竖直面内,下底边恰好位于磁场上边界.将导线框由静止释放后开始做加速运动;当其下底边到达磁场下边界时,导线框刚好开始做匀速运动,直到导线框完全离开磁场.关于以上两个阶段中的能量转化情况,下列说法正确的是
A.第一阶段导线框重力势能的减少量等于其动能的增加量
B.第一阶段导线框机械能的减少量大于导线框内产生的电热
C.第一阶段导线框内产生的电热小于第二阶段导线框内产生的电热
D.第一阶段导线框机械能的减少量大于第二阶段导线框机械能的减少量
如图所示,两个端面半径同为R的圆柱形铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形成一匀强磁场.一铜质细直棒ab水平置于缝隙中,且与圆柱轴线等高、垂直。让铜棒从静止开始自由下落,铜棒下落距离为0.2R时铜棒中电动势大小为
,下落距离为0.8R时电动势大小为
,忽略涡流损耗和边缘效应.关于
、
的大小和铜棒离开磁场前两端的极性,下列判断正确的是( )
A.
>
,a端为正
B.
>
,b端为正
C.
<
,a端为正
D.
<
,b端为正
如图14所示,竖直平面内有一边长为L、质量为m,电阻为R的正方形线框在竖直向下的匀强重力场和水平方向的磁场组成的复合场以初速度v
0
水平抛出(忽略空气阻力)。运动过程中正方形线框始终在磁场中运动且磁场方向与线框平面始终垂直,磁场的磁感应强度随水平向右的x轴按B=B
0
+kx的规律均匀增大。(已知重力加速度为g)求:
(1)线框水平方向速度为v
1
时,线框中瞬时电流的大小;
(2)线框在复合场中运动经时间t,此时速度为v
2
求此时电功率。
矩形线框绕垂直于匀强磁场的对称轴作匀速转动时,则( )
A.当线圈平面处于中性面时,穿过线圈平面的磁通量最大,感应电动势最大
B.当线圈平面与磁感线平行的瞬间,穿过线圈平面的磁通量为零,感应电动势最大
C.将线框的转速提高至原来的2倍,则感应电动势的有效值也提高至原来的2倍
D.将线框的转速提高至原来的2倍,则感应电动势的有效值也提高至原来的
倍
如图所示的LC振荡电路中,某时刻线圈中磁场方向向上,且电路的电流正在减小,则此时( )
A.a点电势比b点高
B.电容器两极板间场强正在减小
C.电路中电场能正在增大
D.线圈中感应电动势正在减小
关 闭
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