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          50条信息

            • 1.
              在如图甲所示的电路中,螺线管匝数\(n=1500\)匝,横截面积\(S=20cm^{2}.\)螺线管导线电阻\(r=1.0Ω\),\(R_{1}=4.0Ω\),\(R_{2}=5.0Ω\),\(C=30μF.\)在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度\(B\)按如图乙所示的规律变化\(.\)求:
              \((1)\)求螺线管中产生的感应电动势?
              \((2)\)闭合\(S\),电路中的电流稳定后,求此时全电路电流的方向\((\)顺时针还是逆时针\()\)?
              \((3)\)闭合\(S\),电路中的电流稳定后,电阻\(R_{1}\)的电功率?
              \((4)\)闭合\(S\),电路中的电流稳定后,求电容器的电量?
            • 2.
              下列说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势就越大
              B.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势就越大
              C.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势就越大
              D.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势也一定为零
            • 3.
              如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器\(C\)和电阻\(R\),导体棒\(MN\)放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度\(B\)的变化情况如图乙所示\((\)图示磁感应强度方向为正\()\),\(MN\)始终保持静止则\(0~t_{2}\)时间内\((\)  \()\)
              A.电容器\(C\)的电荷量大小始终不变
              B.电容器\(C\)的\(a\)板先带正电后带负电
              C.\(MN\)所受安培力的方向先向右后向左
              D.\(MN\)所受安培力的大小始终不变
            • 4.
              如图所示,水平放置的两条光滑导轨上有可自由移动的金属棒\(PQ\)、\(MN\),当\(PQ\)在外力作用下运动时,\(MN\)在磁场力作用下向右运动,则\(PQ\)所做的运动可能是\((\)  \()\)
              A.向右匀加速运动
              B.向左匀加速运动
              C.向右匀减速运动
              D.向左匀减速运动
            • 5.
              关于感应电动势大小的下列说法中,正确的是\((\)  \()\)
              A.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大
              B.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大
              C.线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大
              D.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大
            • 6.
              一个\(300\)匝的线圈,穿过它的磁通量在\(0.03s\)内由\(6×10^{-2}Wb\)均匀地增大到\(9×10^{-2}Wb.\)其内阻为\(10Ω\),当接在\(990Ω\)的热水器上,产生的电流为多少?
            • 7.
              两根相距为\(d=12cm\)的金属直角导轨如图\(1\)所示放置,水平部分处在同一水平面内且足够长,竖直部分长度\(L=24cm\),下端由一电阻连接,电阻阻值\(R_{0}=2Ω.\)质量\(m=\lg \)、电阻\(R=1Ω\)的金属细杆\(MN\)与水平部分导轨垂直接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为\(μ=0.1\),导轨电阻不计。整个装置处于磁感应强度大小为\(B\),方向水平向右的均匀磁场中,此磁场垂直于竖直轨道平面,磁感应强度\(B\)随时间\(t\)变化如图\(2\)所示,\(t=3s\)后磁场不变。\(t=0\)时给棒\(MN\)一向左的初速度\(v_{0}=5m/s\),\(t=4s\)时棒的速减为零。试:

              \((1)\)判断初始时流过\(MN\)棒的电流方向;
              \((2)\)求\(4s\)内感应电流的平均值;
              \((3)\)求\(4s\)内\(MN\)棒克服摩擦力做的功:
              \((4)\)求前\(3s\)内安培力对\(MN\)棒的冲量的大小。
            • 8.
              随着新能源轿车的普及,无线充电技术得到进一步开发和应用\(.\)一般给大功率电动汽车充电时利用的是电磁感应原理\(.\)如图所示,由地面供电装置\((\)主要装置有线圈和电源\()\)将电能传送至电动车底部的感应装置\((\)主要装置是线圈\()\),该装置使用接收到的电能对车载电池进行充电,供电装置与车身接收装置之间通过磁场传送能量,由于电磁辐射等因素,其能量传输效率只能达到\(90\%\)左右\(.\)无线充电桩一般采用平铺式放置,用户无需下车、无需插电即可对电动车进行充电\(.\)目前,无线充电桩可以允许的充电有效距离一般为\(15~25cm\),允许的错位误差一般为\(15cm\)左右\(.\)下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.无线充电桩的优越性之一是在百米开外也可以对电车快速充电
              B.车身感应线圈中感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
              C.车身感应线圈中感应电流的磁场总是与地面发射线圈中电流的磁场方向相反
              D.若线圈均采用超导材料则能量的传输效率有望达到\(100\%\)
            • 9.
              穿过单匝闭合线圈的磁通量在\(6s\)内均匀地增大了\(12wb\),则在此过程中\((\)  \()\)
              A.线圈中的感应电动势将均匀增大
              B.线圈中的感应电流将均匀增大
              C.线圈中的感应电动势将保持\(2V\)不变
              D.线圈中的感应电流将保持\(2A\)不变
            • 10.
              如图甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流\(i\)随时间\(t\)的变化关系如图乙所示\(.\)在\(0~ \dfrac {T}{2}\)时间内,直导线中电流向上,则在\( \dfrac {T}{2}~T\)时间内,线框中感应电流的方向与所受安培力的合力方向分别是\((\)  \()\)
              A.顺时针,向左
              B.逆时针,向右
              C.顺时针,向右
              D.逆时针,向左
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