如图所示,平行导轨a、b和平行导轨c、d在同一平面内,两导轨分别和两线圈相连接,匀强磁场的方向垂直两导轨所在的平面,金属棒L1和L2可在两导轨上沿导轨自由滑动,棒L2原来静止,用外力使L1向左运动,下列说法中正确的是![]()
| A.当L1向左匀速运动时,L2将向左运动 |
| B.当L1向左匀速运动时,L2将向右运动 |
| C.当L1向左加速运动时,L2将向左运动 |
| D.当L1向左加速运动时,L2将向右运动 |
穿过一个单匝线圈的磁通量始终保持每秒钟均匀地减少2Wb,则
| A.线圈中感应电动势每秒钟增加2V | B.线圈中感应电动势每秒钟减少2v |
| C.线圈中无感应电动势 | D.线圈中感应电动势保持不变 |
如图所示,两根相距为L的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab、cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向零直于导轨所在平面(指向图中纸面内).现对杆MN施力使它沿导轨方向以速度V做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,则![]()
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
一直升飞机停在南半球的地磁极上空。该处地磁场的方向竖直向上,磁感应强度为B。直升飞机螺旋桨叶片的长度为l,螺旋桨转动的频率为f,顺着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨按顺时针方向转动。螺旋桨叶片的近轴端为a,远轴端为b,如图所示。如果忽略a到转轴中心线的距离,用ε表示每个叶片中的感应电动势,则![]()
| A.ε=πfl2B,且a点电势低于b点电势 | B.ε=2πfl2B,且a点电势低于b点电势 |
| C.ε=πfl2B,且a点电势高于b点电势 | D.ε=2πfl2B,且a点电势高于b点电势 |
南半球海洋某处,地磁场水平分量B1=0.8×10-4T,竖直分量B2=0.5×10-4T,海水向北流动。海洋工作者测量海水的流速时,将两极板竖直插入此处海水中,保持两极板正对且垂线沿东西方向,两极板相距L=10m,如图所示。与两极板相连的电压表(可看作理想电压表)示数为U=0.2mV,则( )![]()
| A.西侧极板电势高,东侧极板电势低 |
| B.西侧极板电势低,东侧极板电势高 |
| C.海水的流速大小为0.25 m / s |
| D.海水的流速大小为0.4 m / s |
如图所示,一个“∠”型导轨垂直于磁场固定在磁感应强度为B的匀强磁场中,ab是与导轨材料、横截面积均相同的导体棒,导体棒与导轨接触良好。在外力作用下,导体棒以恒定速度v向右运动,以导体棒在图中所示位置的时刻作为计时起点,则回路中的( )![]()
| A.感应电动势保持不变? | B.感应电动势逐渐增大 |
| C.感应电流保持不变? | D.感应电流逐渐增大 |
如图所示,金属杆ab以恒定的速率v在光滑平行导轨上向右滑行,设整个电路总电阻为R(恒定不变),整个装置置于垂直纸面向里的匀强磁场中,下列叙述正确的是( )![]()
| A.ab杆中的电流强度与速率v成正比 |
| B.磁场作用于ab杆的安培力与速率v成正比 |
| C.电阻R上产生的电热功率与速率v成正比 |
| D.外力对ab杆做功的功率与速率v成正比 |
如右图所示电路中,均匀变化的匀强磁场只存在于虚线框内,三个电阻阻值之比R1∶R2∶R3=1∶2∶3,其他部分电阻不计。当S3断开,而S1、S2闭合时,回路中感应电流为I,当S1断开,而S2、S3闭合时,回路中感应电流为5I,当S2断开,而S1、S3闭合时,可判断 ( )![]()
| A.闭合回路中感应电流为4I |
| B.闭合回路中感应电流为7I |
| C.无法确定上下两部分磁场的面积比值关系 |
| D.上下两部分磁场的面积之比为3∶25 |