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如图所示,平行导轨间有一矩形的匀强磁场区域,细金属棒PQ沿导轨从MN处匀速运动到M'N'的过程中,棒上感应电动势E随时间t变化的图示,可能正确的是( )
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A
试题分析:进入磁场前没有切割磁感线,感应电流为零,进入磁场后,切割磁感线的有效长度不变,感应电流大小方向均不变
点评:难度较小,由公式E=BLv可知匀速运动的导体棒,感应电动势大小由切割磁感线的有效长度决定
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如图所示,平行导轨间的距离为d,一端跨接一个电阻R,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于平行金属导轨所在的平面.一根足够长的金属棒水平放在导轨上.金属棒的电阻为r,导轨的电阻不计,当金属棒沿垂直于棒的方向滑行时,通过电阻R的电流为( )
A.
B.
C.电流方向a→R→b
D.电流方向b→R→a
(11分)如图所示,在足够长的两条平行金属导轨的左端接有一个定值电阻
R
0
,两导轨间的距离
L
=0.5m,在虚线的区域内有与导轨平面垂直的匀强磁场,磁感应强度
B
=0.2T,虚线间的距离
S
=1.0m。完全相同的金属棒
ab
、
cd
与导轨垂直放置,两棒间用2.0m长的绝缘轻杆连接。棒与导轨间无摩擦,两棒电阻皆为
r
=0.3Ω,导轨电阻不计。已知
R
0
=
2
r
。现用一外力从图示位置水平向右拉
cd
棒,使两棒以
v
=5.0m/s的速度向右匀速穿过磁场区域。
求:(1)从
cd
棒刚进磁场到
ab
棒刚离开磁场的过程中通过
ab
棒的电流大小和方向;
(2)从
cd
棒刚进磁场到
ab
棒刚离开磁场的过程中拉力做的功;
(3)若
cd
棒刚进入磁场时将水平外力去掉,经一段时间
cd
棒出磁场,求此段时间内通过
cd
棒的电量。
如图所示,长直导线右侧的矩形线框abcd与直导线位于同一平面,当长直导线中的电流发生如图所示的变化时(图中所示电流方向为正方向),线框中的感应电流与线框受力情况为
A.t
1
到t
2
时间内,线框内电流的方向为abcda,线框受力向右
B.t
1
到t
2
时间内,线框内电流的方向为abcda,线框受力向左
C.在t
2
时刻,线框内电流的方向为abcda,线框受力向右
D.在t
3
时刻,线框内电流最大,线框受力最大
如图所示,一光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角,两导轨上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上.质量为m的金属杆ab,以初速v
0
从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端.若运动过程中,金属杆保持与导轨垂直且接触良好,并不计金属杆ab的电阻及空气阻力,则
A.重力所做功的绝对值:上滑过程和下滑过程相等
B.电阻R产生的热量:上滑过程比下滑过程少
C.通过电阻R的电量:上滑比下滑过程多
D.滑行时间:上滑过程比下滑过程短
如图所示,一个宽度为L的有界匀强磁场区域,方向垂直纸面向里.用粗细均匀的导线制成一边长也为L的正方形闭合线框,现将闭合线框从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过磁场区域.下图中能正确反映该过程ab两点电势差随时间变化的图象是( )
A B C D
如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒ab紧贴在导轨上。现使金属棒ab由静止开始下滑,其下滑距离与时间的关系如下表所示,导轨电阻不计,试求:
时 间t(s)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
下滑距离s(m)
0
0.1
0.3
0.7
1.4
2.1
2.8
3.5
(1)根据表格数据在坐标纸中做出金属棒运动的s-t图象,并求出金属棒稳定时的速度;
(2)金属棒ab在开始运动的0.7s内,电阻R上产生的热量;
(3)从开始运动到t=0.4s的时间内,通过金属棒ab的电量。
一个闭合线圈处在如图所示的按正弦规律变化的磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,下列说法中正确的是( )
A.在1s末线圈中感应电流最大
B.在2s末线圈中感应电流最大
C.1—2s内的感应电流方向和2—3s内相同
D.1—2s内的感应电流方向和3—4s内相同
如图所示,边长为L、电阻为R的单匝正方形导线框abcd自空中落下,恰好能以速度v匀速进入一磁感强度为B、宽度为H(H>L)的匀强磁场MM′N′N区域,则该导线框进入磁场的过程中流过导线某一横截面的电量Q=__________,导线框cd边运动到磁场区域下边界NN′时速度为_____________。(空气阻力不计)
关 闭
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