如图所示,金属杆ab静放在水平固定的“U”形金属框上,整个装置处于竖直向上的磁场中.当磁感应强度均匀增大时,杆ab总保持静止,则 ![]()
| A.杆中感应电流方向是从b到a |
| B.杆中感应电流大小保持不变 |
| C.金属杆所受安培力逐渐增大 |
| D.金属杆受三个力作用而保持平衡 |
如图一所示,abcd为用导体做成的框架,其所在平面与水平面成θ角,质量为m的导体棒MN与ab、cd接触良好,回路的电阻为R,整个装置放于垂直于框架平面的变化的磁场中,t=0时磁场方向向上。磁感应强度B的变化情况如图二所示,MN始终静止。则在0~t2时间段内,下面的分析正确的是( )![]()
| A.t1时刻感应电流为零 |
| B.t1时刻MN受到的安培力为零 |
| C.MN中产生的感应电流随时间均匀变化 |
| D.MN受到的安培力随时间均匀变化 |
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 |
一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,当线圈通过中性面时( )
| A.线圈平面与磁感线方向垂直 |
| B.通过线圈的磁通量达到最大值 |
| C.通过线圈的磁通量变化率达到最大值 |
| D.线圈中的电动势为零 |
如图所示,用导线做成圆形或正方形回路,这些回路与一直导线构成几种位置组合(彼此绝缘),下列组合中,切断直导线中的电流时,闭合回路中会有感应电流产生的是( )![]()
下列说法正确的是( )
| A.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
| B.线圈中的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
| C.线圈处在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
| D.线圈中磁通量变化得越快,线圈中产生的感应电动势越大 |
如图所示,将边长为l的正方形闭合线圈以不同速度v1、v2向右匀速拉出磁场时(v1<v2),下列结论正确的是( )![]()
| A.拉力所做的功W2>W1 |
| B.拉力的功率P2>P1 |
| C.流过线框的电荷量Q2>Q1 |
| D.线框中的感应电流I2>I1 |
如图所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为u。现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。则此过程( ) ![]()
| A.杆的速度最大值为 |
| B.流过电阻R的电量为 |
| C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量 |
| D.恒力F做的功与安倍力做的功之和等于杆动能的变化量 |
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,www.ks5u.com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 |