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            • 1. 若穿过一个匝数为10匝、电阻为2Ω的闭合线圈的磁通量每秒均匀减小0.4Wb,则线圈中(  )
              A.感应电动势为0.4V
              B.感应电动势每秒减小0.4V
              C.感应电流恒为2A
              D.感应电流每秒减小0.2A
            • 2. 如图所示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,则下列说法正确的是(  )
              A.电压表V1示数减小
              B.电压表V2、V3示数均增大
              C.该变压器起降压作用
              D.变阻器滑片是沿c→d的方向滑动
            • 3. (2016•石嘴山校级四模)如图所示,A为巨磁电阻,当它周围的磁场增强时,其阻值增大;C为电容器.在S闭合后,当有磁铁靠近A时,下列说法正确的有(  )
              A.电流表的示数减大
              B.电容器C的电荷量增大
              C.电压表的示数变大
              D.电源内阻消耗的功率变大
            • 4. (2016•洛阳模拟)如图甲所示,单匝圆形线圈c与右侧电路连接,在c中边长为d=2m的正方形区域内存在垂直线圈平面向上的匀强磁场,磁感强度B随时间t变化如图乙所示,电阻R2两端与平行光滑金属直导轨p1e1f1、p2e2f2连接.垂直于导轨平面向下、向上有矩形匀强磁场区域I、Ⅱ,它们的边界为e1e2,区域I中垂直导轨并紧靠e1e2平放一导体棒ab,两直导轨分别与同一竖直平面内的圆形光滑绝缘导轨O1、O2相切连接,在切点f1、f2处开有小口可让ab进入,进入后小口立即闭合.已知:O1、O2的直径和直导轨间距均为d=0.2m,电阻R1、R2的阻值均为R=2Ω,其余电阻不计;直导轨足够长且其平面与水平面夹角为60°,区域I的磁感强度为B0=2T,重力加速度为g=l0m/s2.ab在0-0.2s内保持静止.
              (1)求ab静止时通过它的电流大小和方向?
              (2)设ab进入圆轨道后能达到离f1f2的最大高度为h,要使ab不脱离圆形轨道运动,求区域Ⅱ的磁感强度B2的取值范围并讨论h与B2的关系式.
            • 5. 如图1所示,匝数200匝的圆形线圈,面积为50cm2,放在匀强磁场中,线圈平面始终与磁场方向垂直,并设磁场方向垂直纸面向里时磁感应强度为正.线圈的电阻为0.5Ω,外接电阻R=1.5Ω.当穿过线圈的磁场按图2所示的规律变化时,求:

              (1)0.1s~0.3s内a、b两点哪一点的电势高?
              (2)求0.3s~0.5s内通过R电流的大小;
              (3)求电阻R所消耗的电功率.
            • 6. 无限长通电螺线管内部的磁场可认为是匀强磁场.现有一个足够长螺线管1,半径为R,甲图是它的横截面图,圆心为O点.在螺线管1中通入顺时针的随时间变化的电流I=2t,它在螺线管内部产生的磁场为B=2kI.在P处放置一个单匝、半径为 r(r<R)的圆形导体框,圆心亦在O处,则:
              (1)线框中产生的感应电动势ɛ多大?(不考虑感应电流对螺线管磁场的影响)
              (2)产生上述感应电动势的原因可概括为:变化的磁场在P处产生了一个电场线闭合的环形感应电场E(不是静电场),如图乙所示,感应电场力(是非静电力)对导体内电荷做功,形成感应电动势.已知感应电动势的大小等于每库仑正电荷沿导体框运动一周时感应电场力对该电荷做的功的大小,由此请求出P处的感应电场的场强E的大小.
              (3)现撤去导体框,在距圆心O为r′( r′<R)处由静止释放一点电荷(电量为q,质量为m,忽略其所受重力),由t=0时刻释放,要让该点电荷恰好能绕O点做半径为r′的圆周运动,需要在点电荷的圆轨道带(即丙图两虚线间的中间区域,该区域的宽度相比r′可以忽略不计)再加一个匀强磁场B1,求B1的表达式和方向.
            • 7. (2016•江苏模拟)如图所示,半径为2r的弹性螺旋线圈内有垂直于纸面向外的圆形匀强磁场区域,磁场区域的半径为r,磁感应强度为B,已知弹性螺旋线圈的电阻为R,线圈与磁场区域共圆心,则以下说法中正确的是(  )
              A.在线圈的半径由2r变到3r的过程中,线圈内有沿顺时针方向的电流
              B.在线圈的半径由2r变到1.5r的过程中,线圈内有沿顺时针方向的电流
              C.在线圈的半径由2r变到0.5r的过程中,通过线圈横截面上的电荷量为
              r2B
              4R
              D.在线圈的半径由2r变到0.5r的过程中,通过线圈横截面上的电荷量为
              15πr2B
              4R
            • 8. (2015秋•诸暨市校级月考)如图所示是测量通电螺线管A内部磁感应强度B及其与电流I关系的实验装置.将截面积为S、匝数为N的小试测线圈P置于螺线管A中间,试测线圈平面与螺线管的轴线垂直,可认为穿过该试测线圈的磁场均匀.将试测线圈引线的两端与冲击电流计D相连.拨动双刀双掷换向开关K,改变通入螺线管的电流方向,而不改变电流大小,在P中产生的感应电流引起D的指针偏转.将开关合到位置1,待螺线管A中的电流稳定后,再将K从位置1拨到位置2,测得D的最大偏转距离为dm,已知冲击电流计的磁通灵敏度Dφ=
              dm
              N△Φ
              ,式中△为单匝试测线圈磁通量的变化量.则试测线圈所在处磁感应强度大小B=    ;若将K从位置1拨到位置2的过程所用的时间为△t,则试测线圈P中产生的平均感应电动势
              .
              E
              =    
            • 9. 如图所示,一架飞机两翼之间的距离L=20m,在地磁场竖直分量B=3.0×10-5T的区域中水平飞行的速度v=600m/s,试计算两翼端点之间产生的感应电动势.
            • 10. 如图所示,一匝数N=10、总电阻为R=2.5Ω、边长L=0.3m的均质正三角形金属线框静置在粗糙水平面上,线段的顶点正好是半径r=
              L
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              的圆形磁场的圆心,磁场方向竖直向下(正方向),磁感应强度大小B随时间t变化的关系如图乙所示,a、b是磁场边界与线框的两交点,已知线框与水平面间的最大静摩擦力f=0.6N,取π=3,则(  )
              A.t=0时穿过线框的磁通量为0.06Wb
              B.线框静止时,线框中的感应电流大小为0.6A
              C.线框静止时,a,b两点间电压为
              1
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              V
              D.经时间t=0.8s,线框开始滑动
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