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          50条信息

            • 1.

              如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨\(MN\)、\(PQ\)相距为\(L\),导轨平面与水平面的夹角\(\theta{=}30^{{∘}}\),导轨电阻不计,整个装置处于磁感应强度大小为\(B\)、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中\({.}\)质量为\(m\)、长为\(L\)、电阻为\(R\)的金属棒垂直导轨放置,且始终与导轨接触良好\({.}\)金属导轨的上端连接一个阻值也为\(R\)的定值电阻\({.}\)现闭合开关\(K\),给金属棒施加一个平行于导轨斜向上、大小为\(F{=}2{mg}\)的恒力,使金属棒由静止开始运动\({.}\)若金属棒上滑距离\(s\)时,金属棒开始匀速运动,则在金属棒由静止到刚开始匀速运动过程,下列说法中正确的是\((\)重力加速度为\(g)({  })\)


              A.金属棒的末速度为\(\dfrac{3{mgR}}{B^{2}L^{2}}\)      
              B.金属棒的最大加速度为\(1{.}4g\)
              C.通过金属棒的电荷量为\(\dfrac{{BLs}}{R}\)    
              D.定值电阻上产生的焦耳热为\(\dfrac{3}{4}{mgs}{-}\dfrac{9m^{3}g^{2}R^{2}}{4B^{4}L^{4}}\)
            • 2.

              很多人喜欢到健身房骑车锻炼,某同学根据所学知识设计了一个发电测速装置\(.\)如图所示\(.\)自行车后轮置于垂直车身平面向里的匀强磁场中,后轮圆形金属盘在磁场中逆时针转动时,可等效成一导体棒绕圆盘中心\(O\)转动\(.\)已知该磁场的磁感应强度大小为\(B\),圆盘半径为\(l\),圆盘电阻不计\(.\)导线通过电刷分别与后轮外边缘和圆心\(O\)相连,导线两端\(a\)、\(b\)间接一阻值\(R\)的小灯泡\(.\)后轮匀速转动时,用电压表测得\(a\)、\(b\)间电压\(U.\)则下列说法正确的是(    )


              A.\(a\)连接的是电压表的正接线柱
              B.若圆盘匀速转动的时间为\(t\),则该过程中克服安培力做功\(Q=\dfrac{{{U}^{2}}}{2R}{t}\)
              C.自行车后轮转动的角速度是\(\dfrac{U}{B{{l}^{2}}}\)
              D.自行车后轮边缘的线速度大小是\(\dfrac{2U}{Bl}\)
            • 3.

              闭合矩形导线框\(abcd\)固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框所在平面垂直,规定垂直纸面向里为磁场的正方向,\(abcda\)方向为电流的正方向,水平向右为安培力的正反向,磁感应强度\(B\)随时间变化的规律如图所示,关于线框中的电流\(i\)、\(ad\)边所受的安培力\(F\)随时间\(t\)变化的图象,下列说法正确的是(    )




              A.
              B.
              C.
              D.
            • 4. 如图所示,让闭合线圈abcd从高h处下落后,进入匀强磁场中,在bc边开始进入磁场,到ad边刚进入磁场的这一段时间内,表示线圈运动的v﹣t图象不可能是(   )
              A.
              B.
              C.
              D.
            • 5.

              如图所示,\(a\)、\(b\)是边界范围、磁感应强度大小和方向都相同的两个匀强磁场区域,\(a\)的下端离水平地面的高度比\(b\)高一些。甲、乙是两个完全相同的闭合正方形导线框,分别位于\(a\)、\(b\)的正上方,两线框的下端离地面的高度相同。两线框由静止同时释放,穿过磁场后落到地面,下落过程中线框平面始终保持与磁场方向垂直。下列说法正确的是(    )

              A.两线框同时落地

              B.乙线框先落地

              C.穿过磁场的过程中,乙线框产生的热量较少
              D.穿过磁场的过程中,两线框产生的热量相同
            • 6.

              如图,一正方形闭合线圈,从静止开始下落一定高度后,穿越一个有界的匀强磁场区域,线圈上、下边始终与磁场边界平行\(.\)自线圈开始下落到完全穿越磁场区域的过程中,线圈中的感应电流\(I\)、受到的安培力\(F\)及速度\(v\)随时间\(t\)变化的关系,可能正确的是



              A.
              B.
              C.
              D.
            • 7.

              如图所示,足够长的\(U\)形光滑金属导轨平面与水平面成\(θ\)角,其中\(MN\)与\(PQ\)平行且间距为\(L\),导轨平面与磁感应强度为\(B\)的匀强磁场垂直,导轨电阻不计\(.\)金属棒\(ab\)由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,\(ab\)棒接入电路的电阻为\(R\),当流过\(ab\)棒某一横截面的电荷量为\(q\)时,棒的速度大小为\(υ\),则金属棒\(ab\)在这一过程中\((\)     \()\)


              A.加速度为\( \dfrac{{v}^{2}}{2L} \)
              B.下滑的位移为\( \dfrac{qR}{BL} \)
              C.产生的焦耳热为\(qBLv\)
              D.受到的最大安培力大小为\( \dfrac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}\sin θ \)
            • 8. 在“研究电磁感应现象”的实验中,首先要按图甲接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;然后按图乙将电流表与线圈B连成一个闭合回路,将线圈A、电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合电路,在图甲中,当闭合S时,观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央.在图乙中

              (1)S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针    
              (2)线圈A放在B中不动时,指针将    
              (3)线圈A放在B中不动,突然断开开关S,电流表指针将    
            • 9. 如图甲为某同学研究自感现象的实验电路图,用电流传感器显示器各时刻通过线圈L的电流.电路中电灯的电阻R1=6.0Ω,定值电阻R=2.0Ω,AB间电压U=6.0V.开关S原来闭合,电路处于稳定状态,在t1=1.0×10-3 s时刻断开关S,此时刻前后电流传感器显示的电流随时间变化的图线如图乙所示.则线圈L的直流电阻RL=    ;断开开关后通过电灯的电流方    (填“向左”或“向右”);在t2=1.6×10-3 s时刻线圈L中的感应电动势的大小为    
            • 10. (2016春•广州校级期中)某学生做观察电磁感应现象的实验,将电流表、线圈A和B、蓄电池、开关用导线接成如图所示的实验电路,当它闭合、断开开关时,电流表的指针都没有偏转,其原因是(  )
              A.开关位置接错
              B.电流表的正、负接线柱接反
              C.线圈B的接头3、4接反
              D.蓄电池的正负极接反
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