如图所示,上下不等宽的平行金属导轨的EF和GH两部分导轨间的距离为2L,I J和MN两部分导轨间的距离为L,导轨竖直放置,整个装置处于水平向里的匀强磁场中,金属杆ab和cd的质量均为m,都可在导轨上无摩擦地滑动,且与导轨接触良好,现对金属杆ab施加一个竖直向上的作用力F,使其匀速向上运动,此时cd处于静止状态,则F的大小为( )![]()
| A.2mg | B.3mg | C.4mg | D.mg |
如图所示,竖直平面内的虚线上方是一匀强磁场B,从虚线下方竖直上抛一正方形线圈,线圈越过虚线进入磁场,最后又落回原处,运动过程中线圈平面保持在竖直平面内,不计空气阻力,则 ( )![]()
| A.上升过程克服磁场力做的功大于下降过程克服磁场力做的功 |
| B.上升过程克服磁场力做的功等于下降过程克服磁场力做的功 |
| C.上升过程克服重力做功的平均功率大于下降过程中重力的平均功率 |
| D.上升过程克服重力做功的平均功率等于下降过程中重力的平均功率 |
如图,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中( )![]()
| A.运动的平均速度大小为 | B.下滑的位移大小为 |
| C.产生的焦耳热为qBLv | D.受到的最大安培力大小为 |
如图,同一水平面上足够长的固定平行导轨MN、PQ位于垂直于纸面向里的匀强磁场中,导轨上有两根金属棒ab、cd,能沿导轨无摩擦滑动,金属棒和导轨间接触良好,开始ab、cd都静止。现给cd一个向右的初速度v0,则下列说法中正确的是( ) ![]()
| A.cd始终做减速运动,ab始终做加速运动,并有可能追上cd |
| B.cd始终做减速运动,ab始终做加速运动,但肯定追不上cd |
| C.cd先做减速运动后做加速运动,ab先做加速运动后做减速运动 |
| D.cd做减速运动,ab做加速运动,最终两杆以相同的速度做匀速运动 |
金属杆a b水平放置在某高处,当它被平抛进入方向竖直向上的匀强磁场中时(如图14所示),以下说法中正确的是( )![]()
| A.运动过程中感应电动势大小不变,且Ua>Ub |
| B.运动过程中感应电动势大小不变,且Ua<Ub |
| C.由于速率不断增大,所以感应电动势不断变大,且Ua>Ub |
| D.由于速率不断增大,所以感应电动势不断变大,且Ua<Ub |
两根电阻不计的光滑金属导轨,平行放置在倾角为
的斜面上.导轨的下端接有电阻R,斜面处在匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上,质量为m,电阻不计的金属棒ab,在沿斜面与棒垂直的恒力F作用下,沿斜面匀速上滑,并上升h高度,在这个过程中:( )![]()
| A.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于零; |
| B.恒力F与安培力的合力所做的功等于零; |
| C.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上发出的焦耳热; |
| D.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于mgh与电阻上发出的焦耳热之和; |
如图所示,MN、PQ是两条在水平面内、平行放置的光滑金属导轨,导轨的右端接理想变压器的原线圈,变压器的副线圈与阻值为R的电阻组成闭合回路,变压器的原副线圈匝数之比n1∶n2 =k,导轨宽度为L。质量为m的导体棒ab垂直MN、PQ放在导轨上,在水平外力作用下,从t=0时刻开始往复运动,其速度随时间变化的规律是v=vmsin(
t),已知垂直轨道平面的匀强磁场的磁感应强度为B,导轨、导体棒、导线和线圈的电阻均不计,电流表为理想交流电表,导体棒始终在磁场中运动。则下列说法中正确的是![]()
| A.在t= |
| B.导体棒两端的最大电压为BLvm |
| C.电阻R上消耗的功率为 |
| D.从t=0至t= |