用同样粗细的铜、铝、铁做成三根相同长度的直导线,分别放在电阻不计的光滑水平导轨上,使导线与导轨保持垂直,匀强磁场方向如图所示。用外力使导线向右做匀速运动,且每次外力消耗的功率均相同,则: ![]()
| A.铜导线运动速度最大 |
| B.铁导线运动速度最大 |
| C.三根导线上产生的感应电动势相同 |
| D.在相同时间内,它们产生的热量相等 |
用一根横截面积为S、电阻率为
的硬质导线做成一个半径为r的圆环,ab为圆环的一条直径。如图所示,在ab的左侧存在一个均匀变化的匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图,磁感应强度大小随时间的变化率
=k(k<0)。则( )![]()
| A.圆环中产生逆时针方向的感应电流 |
| B.圆环具有扩张的趋势 |
| C.圆环中感应电流的大小为 |
| D.图中a、b两点间的电势差U=| |
如图所示,导体棒ab两个端点分别搭接在两个竖直放置、电阻不计、半径相等的金属圆环上,圆环通过电刷与导线c、d相接,c、d两个端点接在匝数比5:1(左边比右边)的理想变压器圈两端,变压器副线圈接一滑动变阻器,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下。设导体棒ab长为L(电阻不计),并绕与ab平行的水平轴(也是两圆环的中心轴)OO'以角速度ω匀速转动。当变阻器的阻值为R时,通过电流表的电流为I,则( )![]()
| A.变阻器两端的电压U=IR |
| B.变阻器上消耗的功率为P=25I2R |
| C.导体棒ab所受的最大安培力F=BIL |
| D.导体棒ab在最高点时两端感应电动势为0 |
边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图所示的有界匀强磁场区域。磁场区域的宽度为d(d>L)。已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零。则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,有
| A.产生的感应电流方向相同 |
| B.所受的安培力方向相反 |
| C.进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间 |
| D.进入磁场过程的发热量少于穿出磁场过程的发热量 |
均匀导线制成的单位正方形闭合线框
,每边长为
,总电阻为
,总质量为
。将其置于磁感强度为
的水平匀强磁场上方
处,如图所示。线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且
边始终与水平的磁场边界平行。重力加速度为g.当
边刚进入磁场时( )![]()
| A.线框电流方向为 |
| B.线框中产生的感应电动势大小 |
| C.cd两点间的电势差 |
| D.若此时线框加速度大小恰好为 |
如图,在光滑水平面上,有一竖直向下的匀强磁场,分布在宽为a的区域内,现有一边长为L(a>L)的正方形闭和线框以垂直于磁场边界的初速度v0滑过磁场.线框刚好能穿过磁场.则线框在滑进磁场过程中产生的热量Q1与滑出磁场过程产生的热量Q2之比为 ![]()
| A.1:1 | B.2:1 | C.3:1 | D.4:1 |
如图所示,倾斜的平行导轨处在匀强磁场中,导轨上、下两边的电阻分别为R1=3Ω和R2=6Ω,金属棒ab的电阻R3=4Ω,其余电阻不计。则金属棒ab沿着粗糙的导轨加速下滑的过程中![]()
| A.安培力对金属棒做功等于金属棒机械能的减少量 |
| B.重力和安培力对金属棒做功之和大于金属棒动能的增量 |
| C.R1和R2发热功率之比P1:P2=1:2 |
| D.R1、R2和R3产生的焦耳热之比Q1:Q2:Q3=2:1:6 |