一圆线圈位于垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示。下列操作中始终保证线圈在磁场中,能使线圈中产生感应电流的是( ) ![]()
| A.把线圈向右拉动 |
| B.把线圈向上拉动 |
| C.垂直纸面向外运动 |
| D.以圆线圈的任意直径为轴转动 |
如图所示,光滑的水平桌面放在方向竖直向下的匀强磁场中,桌面上平放着一根一端开口、内壁光滑的试管,试管底部有一带电小球.在水平拉力F作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从试管口处飞出,关于带电小球及其在离开试管前的运动,下列说法中正确的是( )![]()
| A.小球带正电 |
| B.小球运动的轨迹是抛物线 |
| C.洛伦兹力对小球做正功 |
| D.维持试管匀速运动的拉力F应逐渐增大 |
如图(a)所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线与阻值为2R的电阻R1连结成闭合回路。线圈的半径为r1 ,在线圈中半径为r2的圆形 区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0。导线的电阻不计。求0至t1时间内( )![]()
| A.通过电阻R1上的电流方向为从a到b |
| B.通过电阻R1上的电流大小为 |
| C.通过电阻R1上的电量 |
| D.电阻R1上产生的热量 |
如图所示,相距为L的两条足够长的平行金属导轨右端连接有一定值电阻R,整个装置被固定在水平地面上,整个空间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两根质量均为m,电阻都为R,与导轨间的动摩擦因数都为μ的相同金属棒MN、EF垂直放在导轨上。现在给金属棒MN施加一水平向左的作用力F,使金属棒MN从静止开始以加速度a做匀加速直线运动,若重力加速度为g,导轨电阻不计,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。则下列说法正确的是![]()
| A.从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动经历的时间为t= |
| B.若从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动经历的时间为T,则此过程中流过电阻R的电荷量为q= |
| C.若从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动经历的时间为T,则金属棒EF开始运动时,水平拉力F的瞬时功率为P=(ma+μmg)aT |
| D.从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动的过程中,两金属棒的发热量相等 |
两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨的电阻可忽略不计,斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上,质量为m、电阻可不计的金属棒ab,在沿着斜面、与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑,并上升高度h。如图所示,在这个过程中( )![]()
| A.作用在金属棒上的合力所做的功等于零 |
| B.作用在金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和 |
| C.恒力F与安培力合力所做的功等于零 |
| D.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 |
在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1 m2,线圈电阻为1
。规定线圈中感应电流I的正方向从上往下看是顺时针方向,如图1所示。磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图2所示。则以下说法正确的是( )![]()
| A.在时间0~5s内,I的最大值为0.1A |
| B.在第4s时刻,I的方向为逆时针方向 |
| C.前2s内,通过线圈某截面的总电荷量为0.01C |
| D.第3s内,线圈的发热功率最大 |
如图所示,通过水平绝缘传送带输送完全相同的铜丝圈,线圈均与传送带通过一固定匀强磁场区域,磁场方向垂直于传送带,线圈进入磁场前等间距排列,穿过磁场后根据线圈间距,就能够检测出不合格线圈,下列分析和判断正确的是( )![]()
| A.若线圈闭合,进入磁场时,线圈相对传送带向后滑动 |
| B.若线圈不闭合,进入磁场时,线圈相对传送带向后滑动 |
| C.从图中可以看出,第2个线圈是不合格线圈 |
| D.从图中可以看出,第3个线圈是不合格线圈 |
如图所示,abcd是一个质量为m,边长为L的正方形金属线框。如从图示位置自由下落,在下落h后进人磁感应强度为B的磁场,恰好做匀速直线运动,该磁场的宽度也为L。在这个磁场的正下方3h+L处还有一个磁感应强度未知,但宽度也为L的磁场,金属线框abcd在穿过这个磁场时也恰好做匀速直线运动,那么下列说法正确的是( )![]()
| A.未知磁场的磁感应强度是B/2 |
| B.未知磁场的磁感应强度是 |
| C.线框在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为4mgL |
| D.线框在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为2mgL |