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          50条信息

            • 1.
              如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外\(.\)一个矩形闭合导线框\(abcd\),沿纸面由位置\(1(\)左\()\)匀速运动到位置\(2(\)右\().\)则\((\)  \()\)
              A.导线框进入磁场时,感应电流方向为\(a→b→c→d→a\)
              B.导线框离开磁场时,感应电流方向为\(a→d→c→b→a\)
              C.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右
              D.导线框进入磁场时\(.\)受到的安培力方向水平向左
            • 2.
              如图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为\(B\),方向相反且垂直纸面,\(MN\)、\(PQ\)为其边界,\(OO′\)为其对称轴一导线折成边长为\(l\)的正方形闭合回路\(abcd\),回路在纸面内以恒定速度\(v_{0}\)向右运动,当运动到关于\(OO′\)对称的位置时\((\)  \()\)
              A.穿过回路的磁通量为零
              B.回路中感应电动势大小为\(2Blv_{0}\)
              C.回路中感应电流的方向为顺时针方向
              D.回路中\(ab\)边与\(cd\)边所受安培力方向相同
            • 3.
              一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外。一个矩形闭合导线框\(abcd\),沿纸面由位置\(1(\)左\()\)匀速运动到位置\(2(\)右\().\)则\((\)  \()\)
              A.导线框进入磁场时,感应电流方向为\(a→b→c→d→a\)
              B.导线框离开磁场时,感应电流方向为\(a→b→c→d→a\)
              C.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右
              D.导线框进入磁场时。受到的安培力方向水平向左
            • 4.

              固定的矩形导线框\(abcd\)放在匀强磁场中,磁场方向与导线框垂直,磁感应强度\(B\)随时间\(t\)变化的规律如图所示\(.t=0\)时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里\(.\)规定顺时针方向为电流的正方向、向左为安培力的正方向,在\(0~4s\)内,导线框中的电流及导线框的\(ab\)边所受安培力随时间变化的图象可能是


              A.
              B.
              C.
              D.
            • 5.

              下列图中表示闭合电路中的一部分导体\(ab\)在磁场中做切割磁感线运动的情景,导体\(ab\)上的感应电流方向为\(a→b\)的是


              A.
              B.
              C.
              D.
            • 6.

              两根相距为\(L\)的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一部分在同一水平面内,另一部分垂直于水平面质量均为\(m\)的金属细杆\(ab\)、\(cd\)与导轨垂直接触形成闭合同路,杆与导轨之间的动摩擦冈数均为\(μ\),导轨电阻不计,回路总电阻为\(2R.\)整个装置处于磁感应强度大小为\(B\),方向竖直向上的匀强磁场中\(.\)当\(ab\)杆在平行于水平导轨的拉力\(F\)作用下以速度\(v_{1}\)沿导轨匀速运动时,\(cd\)杆也正好以速度\(v_{2}\)向下匀速运动重力加速度为\(g\),下列说法中正确的是\((\)    \()\)

              A.\(ab\)杆所受拉力\(F\)的大小为\(\dfrac{{{B}^{2}}{{L}^{2}}{{v}_{1}}}{2R}+\mu mg\)
              B.\(cd\)杆所受摩擦力为零
              C.回路中的电流强度为\(\dfrac{BL({{v}_{1}}+{{v}_{2}})}{2R}\)
              D.\(μ\)与\(v_{1}\)大小的关系为\(\mu =\dfrac{2Rmg}{{{B}^{2}}{{L}^{2}}{{v}_{1}}}\)
            • 7.

              如图所示,一个金属圆环水平放置,当条形磁铁的\(N\)极靠近圆环时,圆环将产生感应电流,图中用箭头表示感应电流的方向。则


              A.圆环中感应电流方向与图中箭头方向相同

              B.圆环中感应电流方向与图中箭头方向相反

              C.圆环与磁铁间相互排斥

              D.圆环与磁铁间相互吸引
            • 8.

              两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为\(L\),底端接阻值为\(R\)的电阻\(.\)将质量为\(m\)的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为\(B\)的匀强磁场垂直,如图所示\(.\)除电阻\(R\)外其余电阻不计\(.\)现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则(    )

              A.释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度\(g\)
              B.金属棒向下运动时,流过电阻\(R\)的电流方向为\(a→b\)
              C.金属棒的速度为\(v\)时,所受的安培力大小为\(F=B^{2}L^{2}V/R\)
              D.电阻\(R\)上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少
            • 9.

              如图所示,在磁感应强度为\(B\)、方向竖直向下的匀强磁场中,固定着两根光滑水平金属导轨\(ab\)和\(cd\),导轨平面与磁场方向垂直,导轨间距离为\(L\),在导轨左端\(a\)、\(c\)间连接一个阻值为\(R\)的电阻,导轨电阻可忽略不计。在导轨上垂直导轨放置一根金属棒\(MN\),其电阻为\(r\),用外力拉着金属棒向右匀速运动,速度大小为\(v\),已知金属棒\(MN\)与导轨接触良好,且运动过程中始终与导轨垂直,则在金属棒\(MN\)运动的过程中

              A.金属棒\(MN\)中的电流方向由\(N\)到\(M\)
              B.电阻\(R\)两端的电压为\(BL_{v}\)
              C.金属棒\(MN\)受到的拉力大小为\(\dfrac{{{B}^{2}}{{L}^{2}}v}{r+R}\)
              D.电阻\(R\)产生焦耳热的功率为\(\dfrac{{{B}^{2}}{{L}^{2}}v}{R}\)
            • 10.

              如图所示,在磁感应强度为\(B\)、方向竖直向下的匀强磁场中,固定着两根光滑水平金属导轨\(ab\)和\(cd\),导轨平面与磁场方向垂直,导轨间距离为\(L\),在导轨左端\(a\)、\(c\)间连接一个阻值为\(R\)的电阻,导轨电阻可忽略不计。在导轨上垂直导轨放置一根金属棒\(MN\),其电阻为\(r\),用外力拉着金属棒向右匀速运动,速度大小为\(v\),已知金属棒删与导轨接触良好,且运动过程中始终与导轨垂直,则在金属棒删运动的过程中

              A.金属棒\(MN\)中的电流方向由\(N\)到\(M\)
              B.电阻\(R\)两端的电压为\(BL_{v}\)
              C.金属棒\(MN\)受到的拉力大小为\(\dfrac{{{B}^{2}}{{L}^{2}}v}{r+R}\)
              D.电阻\(R\)产生焦耳热的功率为\(\dfrac{{{B}^{2}}{{L}^{2}}v}{R}\)
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