如图所示,一导线弯成半径为a 的半圆形闭合回路。虚线MN 右侧有磁感应强度为B 的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v 向右匀速进入磁场,直径CD 始终与MN 垂直。从D 点到达边界开始到C 点进入磁场为止,下列结论正确的是( )。
A.感应电流方向不变 | B.CD 段直线始终不受安培力 |
C.感应电动势最大值 | D.感应电动势平均值 |
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更新时间:2023-01-15 13:24:12
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【推荐1】关于磁场,下列说法正确的是( )
A.磁场的方向就是一小段通电导线在该点的受力方向 |
B.电流元所受安培力为零,则该处磁感应强度也为零 |
C.根据安培分子电流假说,所谓磁化就是分子电流由无序变成有序排列 |
D.穿过平面的磁通量为零,磁感应强度不一定为零 |
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【推荐2】如图所示,一根长为L的金属细杆通有电流I时,水平静止在倾角为的光滑绝缘固定斜面上,空间存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。若电流和磁场的方向均不变,仅将磁感应强度大小变为4B,重力加速度为g,则此时( )
A.金属细杆中的电流方向垂直于纸面向里 |
B.金属细杆受到的安培力大小为4BILsin |
C.金属细杆对斜面的压力大小变为原来的4倍 |
D.金属细杆将沿斜面加速向上运动,加速度大小为3gsin |
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【推荐1】如图所示,是光滑的金属轨道,沿竖直方向,沿水平方向,是一根金属直杆如图所示立在导轨上,直杆从图示位置由静止开始在重力作用下运动,运动过程中端始终在上,空间存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,则在杆滑动的过程中,下列判断正确的是( )
A.感应电流的方向始终是由 |
B.感应电流的方向先是由,后是由 |
C.受磁场力的方向垂直杆向左 |
D.受磁场力的方向先垂直于杆向左,后垂直于杆向右 |
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【推荐2】如图所示,金属环a与导线环b共面共心,导线环b与光滑导轨、导体棒构成闭合回路,则下列说法正确的是( )
A.若a中加顺时针增大的电流,则导体棒向右运动 |
B.若a中加顺时针减小的电流,则导体棒向右运动 |
C.若导体棒在外力作用下向右匀速运动,则a中会产生顺时针电流 |
D.若导体棒在外力作用下向右匀加速运动,则a中会产生顺时针电流 |
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【推荐1】如图所示,闭合开关S,将条形磁铁插入闭合线圈,第一次用0.2 s,第二次用0.4 s,并且两次的起始和终止位置相同,则( )
A.第一次磁通量变化较快 |
B.第一次G的最大偏角较大 |
C.第二次G的最大偏角较大 |
D.若断开S,G均不偏转,故均无感应电动势 |
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【推荐2】关于对楞次定律的理解,下面说法中正确的是:
A.感应电流的方向总是要使它的磁场阻碍原来的磁通量的变化 |
B.感应电流的磁场方向,总是跟原磁场方向相同 |
C.感应电流的磁场方向,总是跟原磁场方向相反 |
D.感应电流的磁场方向可以跟原磁场方向相同,也可以相反 |
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【推荐3】图(甲)为手机及无线充电板,图(乙)为充电原理示意图.充电板接交流电源,对充电板供电,充电板内的送电线圈可产生交变磁场,从而使手机内的受电线圈产生交变电流,再经整流电路转变成直流电后对手机电池充电.为方便研究,现将问题做如下简化:设受电线圈的匝数为n,面积为S,总电阻(含所接元件)为R,若在t1到t2时间内,磁场垂直于受电线圈平面向上穿过线圈,其磁感应强度由B1增加到B2。下列说法正确的是( )
A.在t1到t2时间内,c点的电势高于d点的电势 |
B.在t1到t2时间内,受电线圈通过的电量为 |
C.若只增加送电线圈匝数,可使c、d之间的电压减小 |
D.受电线圈中的电流大小与交流电的频率无关 |
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【推荐1】如图所示的几种情况中,金属导体中产生的感应电动势为Blv的是
A. | B. |
C. | D. |
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【推荐2】如图所示,在磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中,让长为0.2m的导体棒ab在金属框上以6m/s的速度向右移动,此时感应电动势大小为E。如果R1=6Ω,R2=3Ω,其余部分电阻不计,则通过ab的电流大小为I。则E和I分别是多少( )
A.E=0.48 V | B.E=4.8 V |
C.I=2.4A | D.I=0.24A |
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