如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1L2之间和L3L4之间存在匀强磁场,磁感应强度B大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面。现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5m,质量为0.1kg,电阻为2Ω,将其从图示位置由静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1~t2的时间间隔为0.6s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向,重力加速度g取10m/s2。则![]()
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| A.在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25C |
| B.线圈匀速运动的速度大小为8m/s |
| C.线圈的长度为1m |
| D.0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2J |
如图所示,质量为m的金属环用线悬挂起来,金属环有一半处于水平且与环面垂直的匀强磁场中,从某时刻开始,磁感应强度均匀减小,则在磁感应强度均匀减小的过程中,关于线拉力大小的下列说法中正确的是( )![]()
| A.大于环重力mg,并逐渐减小 |
| B.始终等于环重力mg |
| C.小于环重力mg,并保持恒定 |
| D.大于环重力mg,并保持恒定 |
如图所示,两光滑导轨相距为L,倾斜放置,与水平地面夹角为θ,上端接一电容为C的电容器。导轨上有一质量为m长为L的导体棒平行地面放置,导体棒离地面的高度为h,磁感强度为B的匀强磁场与两导轨所决定的平面垂直,开始时电容器不带电。将导体棒由静止释放,整个电路电阻不计,则( )![]()
| A.导体棒先做加速运动,后作匀速运动 |
| B.导体棒一直做匀加速直线运动,加速度为 |
| C.导体棒落地时瞬时速度 |
| D.导体棒下落中减少的重力势能转化为动能,机械能守恒 |
在电磁感应现象中,下列说法中正确的是
| A.感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反 |
| B.闭合线框放在变化的磁场中一定能产生感应电流 |
| C.闭合线框放在匀强磁场中做切割磁感线运动,一定能产生感应电流 |
| D.感应电流的磁场总是阻碍原来磁场磁通量的变化 |
如图所示,在水平面内的直角坐标系xOy中有一光滑固定金属导轨AOC,其中曲线导 轨OA满足方程y="isinkx" ,0C导轨与x轴重合,整个导轨处于竖直向上的勻强磁场中。现有一单位长度的电阻为R0,长为L的直金属棒从图示位置开始沿x轴正方向匀速运动
距离。不计金属导轨A0C电阻和所有接触电阻,则在该直金属棒运动过程中,它与导轨组成的闭合回路![]()
| A.感应电流沿逆时针方向 |
| B.感应电动势与进入轨道距离-成正比 |
| C.感应电流大小和方向均不变 |
| D.电功率不变 |