如图所示,一个矩形线框从匀强磁场的上方自由落下,进入匀强磁场中,然后再从磁场中穿出,已知匀强磁场区域的宽度L大于线框的高度h,则下列说法正确的是![]()
| A.线框只在进入和穿出磁场的过程中,才有感应电流产生 |
| B.线框从进入到穿出磁场的整个过程中,都有感应电流生 |
| C.线框在进入和穿出磁场的过程中,都是机械能转化成电能 |
| D.整个线框都在磁场中运动时,机械能转化成电能 |
如图所示,在一匀强磁场中有一足够长的U形导线框abcd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可以在ab、cd上无摩擦地滑动.杆ef及线框中导线的电阻都可不计.开始时,给ef一个向右的初速度,则 ![]()
| A.ef将向右匀减速运动 |
| B.ef运动的加速度越来越小 |
| C.R的热功率均匀减小 |
| D.ef减少的动能等于R产生的热量 |
水平固定放置的足够长的U形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中,在导轨上放着金属棒ab,开始时ab棒以水平初速度v0向右运动,最后静止在导轨上,就导轨光滑和粗糙两种情况比较,这个过程( )![]()
| A.安培力对ab棒所做的功相等 |
| B.电流所做的功相等 |
| C.产生的总热量相等 |
| D.ab棒的动量改变量相等 |
如图所示,在一匀强磁场中有一足够长的U形导线框abcd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可以在ab、cd上无摩擦地滑动.杆ef及线框中导线的电阻都可不计.开始时,给ef一个向右的初速度,则 ![]()
| A.ef将向右匀减速运动 |
| B.ef运动的加速度越来越小 |
| C.R的热功率均匀减小 |
| D.ef减少的动能等于R产生的热量 |
两根足够长的固定平行金属光滑导轨位于同一水平面,导轨上横放着两根相同的导体棒ab、cd与导轨构成矩形回路。导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧,两棒的中间用细线绑住,它们的电阻均为R,回路上其余部分的电阻不计。在导轨平面内两导轨间有一竖直向下的匀强磁场。开始时,导体棒处于静止状态,剪断细线后,导体棒运动过程中( )![]()
| A.回路中有感应电动势 |
| B.两根导体棒所受安培力的方向相同 |
| C.两根导体棒和弹簧构成的系统机械能守恒 |
| D.两根导体棒和弹簧构成的系统机械能不守恒 |
如图,匀强磁场存在于虚线框内,矩形线圈竖直下落。如果线圈受到的磁场力总小于其重力,则它在1、2、3、4位置时的加速度关系为
| A.a1>a2>a3>a4 | B.a1=a3 >a2>a4 |
| C.a1=a3>a4>a2 | D.a4=a2>a3>a1 |
在匀强磁场中有两条平行的金属导轨,磁场方向与导轨平面垂直,导轨上有两条可以沿导轨自由移动的导电棒ab、cd,这两根导电棒的速度分别为v1、v2,如图所示,ab棒上有感应电流通过,则不能有( )![]()
| A.v1>v2 | B.v1<v2 |
| C.v1≠v2 | D.v1=v2 |
如图所示,两足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,一阻值为R的定值电阻与理想电流表串联接在两导轨间,匀强磁场与导轨平面垂直.一质量为m、有效电阻也为R的导体棒在距磁场上边界h处由静止释放.整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻.下列说法正确的是![]()
| A.导体棒进入磁场可能做匀速直线运动 |
| B.导体棒进入磁场时加速度一定小于重力加速度g |
| C.流经电流表的电流一定逐渐减小 |
| D.若流经电流表的电流逐渐增大,则电流的最大值与R无关 |