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,电路中的电功率为B2L2v2/R |
| D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量 |
如图所示,固定在水平面上的三角形导线框PQS顶角为θ.处于垂直于纸面向里的匀强磁场中.一根用与导线框同样材料制作的导线棒MN放在导线框上,保持MN⊥QS.用水平力F拉MN向右匀速运动,MN与导轨间的接触电阻和摩擦都忽略不计.则下列说法中正确的是( )![]()
| A.回路中的感应电流方向不变,大小逐渐增大 |
| B.回路中的感应电流方向不变,大小逐渐减小 |
| C.回路中的感应电流方向和大小都保持不变 |
| D.水平力F的大小保持不变 |
用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2 m,正方形的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,如图所示.当磁场以10 T/s的变化率增强时,线框中a、b两点间的电势差是( ) ![]()
| A.Uab=0.1 V |
| B.Uab=-0.1 V |
| C.Uab=0.2 V |
| D.Uab=-0.2 V |
两根相距为L的足够长的金属弯角光滑导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边与水平面的夹角为37°,质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,导轨的电阻不计,回路总电阻为2R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中,当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v沿导轨匀速运动时,cd杆恰好处于静止状态,重力加速度为g,以下说法正确的是![]()
| A.ab杆所受拉力F的大小为mg sin37° |
| B.回路中电流为 |
| C.回路中电流的总功率为mgv sin37° |
| D.m与v大小的关系为m= |
【2012?广西期末】在如图5甲所示的电路中,螺线管匝数n = 1500匝,横截面积S = 20cm2。螺线管导线电阻r= 1.0Ω,R1 = 4.0Ω,R2 = 5.0Ω,C=30μF。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图5乙所示的规律变化.则下列说法中正确的是( )![]()
| A.螺线管中产生的感应电动势为1V |
| B.闭合S,电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率为5×10-2 W |
| C.电路中的电流稳定后电容器下极板带正电 |
| D.S断开后,流经R2的电量为1.8×10-5C |
图中回路竖直放在匀强磁场中,磁场的方向垂直于回路平面向外,导体AC可以贴着光滑竖直长导轨下滑.设回路的总电阻恒定为R,当导体AC从静止开始下落后,下面叙述中正确的说法有:![]()
| A.导体下落过程中,机械能守恒 |
| B.导体加速下落过程中,导体减少的重力势能全部转化为在电阻上产生的热量 |
| C.导体加速下落过程中,导体减少的重力势能转化为导体增加的动能和回路中增加的内能 |
| D.导体达到稳定速度后的下落过程中,导体减少的重力势能全部转化为回路中增加的内能 |
插有铁芯的线圈(电阻不能忽略)直立在水平桌面上,铁芯上套一铝环,线圈与电源、开关相连。以下说法中正确的是![]()
| A.闭合开关的瞬间铝环跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环又跳起 |
| B.闭合开关的瞬间铝环不跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环也不跳起 |
| C.闭合开关的瞬间铝环不跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环跳起 |
| D.闭合开关的瞬间铝环跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环不跳起 |
如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s时间拉出,外力做的功为W1,通过导线截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电荷量为q2,则( )![]()
| A.W1<W2,q1<q2 |
| B.W1<W2,q1=q2 |
| C.W1>W2,q1=q2 |
| D.W1>W2,q1>q2 |