如图所示,在光滑绝缘的水平面上方,有两个方向相反的水平方向匀强磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大,磁感应强度的大小分别为B1=B、B2=2B;一个竖直放置的边长为a、质量为m、电阻为R的正方形金属线框,以速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为v,则下列结论中正确的是( )
A.此过程中通过线框截面的电量为 |
B.此过程中回路产生的电能为0.5mv2 |
C.此时线框的加速度为 |
D.此时线框中的电功率为 |
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更新时间:2019-01-30 18:14:09
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【推荐1】如图所示,矩形单匝线圈ABCD在外力作用下以速度v向右匀速进入有界匀强磁场,第二次以速度3v匀速进入同一磁场。则第一次与第二次进入过程中,( )
A.外力做功的功率之比为 |
B.线圈中电流之比为 |
C.通过线圈的电量之比为 |
D.线圈中产生的热量之比为 |
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【推荐2】如图所示,一长为、宽为的矩形导线框在水平外力作用下,从紧靠磁感应强度为的匀强磁场边缘处以速度向右匀速运动,规定水平向左为力的正方向。图中关于线圈中的电流强度、导线框、两点间的电势差、通过导线框的电荷量及导线框所受安培力随其运动的位移变化的图像正确的是( )
A. | B. |
C. | D. |
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【推荐1】如图所示,两根平行长直金属导轨,固定在同一水平面内,间距为d,其左端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,一质量为m的导体棒ab垂直于导轨放置,且与两导轨接触良好,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒在水平向右、垂直于棒的恒力F作用下,从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中导体棒始终与导轨保持垂直),设导体棒接入电路的电阻为r导轨电阻不计,重力加速度大小为g,在这一过程中( )
A.导体棒运动的平均速度为 |
B.流过电阻R的电荷量为 |
C.ab两端的最大电压为 |
D.ab两端的最大电压为 |
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【推荐2】如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接,右端接一个阻值为R的定值电阻,平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为 h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止,已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中( )
A.流过定值电阻的电流方向是N→Q |
B.通过金属棒的电荷量为 |
C.克服安培力所做的功为 |
D.金属棒产生的焦耳热为 |
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【推荐1】如图甲所示,在倾角α=37°的光滑平行导轨上,有一长度恰等于导轨宽度的均匀导体棒AB,平行于斜面底边CD由静止释放;导轨宽度L=10cm,在AB以下距离AB为x1的区域内有垂直于导轨的匀强磁场,该区域面积S=0.3m2,匀强磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示,导体棒AB在t=1s时进入磁场区域,并恰好做匀速直线运动,已知导体棒AB的电阻r等于电阻R=6Ω,导轨足够长,重力加速度g=10m/s2,则
A.导体棒AB在磁场外运动时没有感应电流产生 |
B.位移x1为3m |
C.导体棒AB进入磁场后感应电动势为0.6V |
D.在前2s内电路中产生的内能为0.15J |
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【推荐2】如图所示,足够长的金属导轨竖直放置,金属棒ab.cd均通过棒两端的环套在金属导轨上,虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场,两匀强磁场的磁感应强度大小均为B,ab.cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计.开始两棒静止在图示位置,当cd棒无初速度释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,使其沿导轨向上做匀加速运动,则( )
A.ab棒中的电流方向由a到b |
B.cd棒先加速运动后匀速运动 |
C.cd棒所受摩擦力的最大值大于cd棒的重力 |
D.力F做的功等于ab棒产生的电热与ab棒增加的机械能之和 |
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【推荐3】如图所示,两根足够长的光滑平行直导轨MN、PQ与水平面成放置,两导轨间距为L=0.5m,M、P两点间接有阻值为R=2Ω的电阻。一根质量为m=0.4kg、电阻为r=2Ω的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上,导轨和金属杆接触良好,其余电阻不计。现让ab杆由静止开始沿导轨下滑,已知ab杆从静止释放到达到最大速度过程中通过R的电量为q=2C,对ab杆的运动过程,下列说法正确的是( )
A.ab杆下滑的最大速度vm=6m/s |
B.该过程中ab杆沿导轨下滑的距离x=6m |
C.该过程中电阻R产生的焦耳热Q=3.2J |
D.该过程中ab杆运动的平均速度v=3m/s |
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