两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻。将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示。除电阻R外其余电阻不计。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则![]()
| A.释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g | |
| B.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为a→b | C.金属棒的速度为v时,所受的按培力大小为F= |
| D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少 |
一长直铁芯上绕有一固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦移动。M连接在如图所示的电路中,其中R为滑线变阻器,
和
为直流电源,www.ks5u.comS为单刀双掷开关。下列情况中,可观测到N向左运动的是
| A.在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间 |
| B.在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间 |
| C.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向c端移动时 |
| D.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向d端移动时 |
如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是( )
![]()
| A.感应电流方向不变 |
| B.CD段直线始终不受安培力 |
| C.感应电动势最大值E=Bav |
| D.感应电动势平均值 |
如图所示是等腰直角三棱柱,其中底面abcd为正方形,边长为L,它们按图示位置放置于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,下面说法中正确的是( )![]()
| A.通过abcd平面的磁通量大小为L2·B |
| B.通过dcfe平面的磁通量大小为 |
| C.通过abfe平面的磁通量大小为零 |
| D.通过bcf平面的磁通量为零 |
一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动.线圈中的感应电动势e随时间t的变化如图所示.则![]()
| A. |
| B. |
| C. |
| D.每当e变换方向时,通过线圈的磁通量都为最大 |
以下说法中正确的是 ( )
| A.只要穿过闭合电路中的磁通量不为零,闭合电路中就一定有感应电流发生 |
| B.磁感应强度越大,线圈面积越大,穿过闭合回路的磁通量也越大 |
| C.磁感应强度变化,线圈面积变化,穿过闭合回路的磁通量也一定变化 |
| D.穿过闭合电路中的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积 |
“超导量子干涉仪”可用于探测心磁(10-10T)和脑磁(10-13T)等微弱磁场,其灵敏度可达10-14T,其探测“回路”示意图如图甲。穿过ABCD“回路”的磁通量为Φ,总电流强度I=i1+i2。I与
的关系如图乙所示(Φ0=2.07×10-15 Wb),下列说法正确的是( )![]()
| A.图乙中横坐标的单位是Wb |
| B.穿过“回路”的磁通量越大,电流I越大 |
| C.穿过“回路”的磁通量变化引发电流I周期性变化 |
| D.根据电流I的大小,可以确定穿过“回路”的磁通量大小 |
一矩形线圈绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动,线圈中的感应电动势e随时间t的变化如图所示,则( )![]()
| A.t1时刻通过线圈的磁通量为零 |
| B.t2时刻通过线圈的磁通量最大 |
| C.t2时刻通过线圈的磁通量变化率最大 |
| D.每当e变换方向时,通过线圈的磁通量都最大 |
关于磁通量的概念,以下说法正确的是( )
| A.磁感应强度越大,穿过闭合回路的磁通量也越大 |
| B.磁感应强度越大,线圈面积越大,穿过闭合回路的磁通量也越大 |
| C.穿过线圈的磁通量为零时,磁感应强度不一定为零 |
| D.磁通量发生变化时,磁通密度也一定发生变化 |
磁通量可以形象地理解为“穿过磁场中某一面积的磁感线条数”.在右图所示磁场中,s1、s2、s3为三个面积相同的相互平行的线圈,穿过s1、s2、s3的磁通量分别为φ1、φ2、φ3且都不为0.下列判断正确的是 ( )![]()
| A.φ1最大 | B.φ2最大 |
| C.φ3最大 | D.φ1、φ2、φ3相等 |