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          50条信息

            • 1.
              如图所示,要使金属环\(C\)向线圈\(A\)运动,导线\(ab\)在金属导轨上应\((\)  \()\)
              A.向右作减速运动
              B.向左作减速运动
              C.向右作加速运动
              D.向左作加速运动
            • 2.
              如图\(1\)所示,一个\(100\)匝的圆形线圈\((\)图中只画了\(2\)匝\()\),面积为\(200cm^{2}\),线圈的电阻为\(1Ω\),在线圈外接一个阻值为\(4Ω\)的电阻和一个理想电压表\(.\)线圈放入方向垂直线圈平面指向纸内的匀强磁场中,磁感强度随时间变化规律如\(B-t\)图\(2\)所示,求:

              \((1)t=3s\)时电压表的读数.
              \((2)4~6s\)内经过电阻\(R\)的电量.
            • 3.
              如图所示,粗糙斜面的倾角\(θ=37^{\circ}\),半径\(r=0.5m\)的圆形区域内存在着垂直于斜面向下的匀强磁场。一个匝数\(n=10\)匝的刚性正方形线框\(abcd\),通过松弛的柔软导线与一个额定功率\(P=1.25W\)的小灯泡\(A\)相连,圆形磁场的一条直径恰好与线框\(bc\)边重合。已知线框总质量\(m=2kg\),总电阻\(R_{0}=1.25Ω\),边长\(L > 2r\),与斜面间的动摩擦因数\(μ=0.5.\)从\(t=0\)时起,磁场的磁感应强度按\(B=2- \dfrac {2}{\pi }t(T)\)的规律变化。开始时线框静止在斜面上,在线框运动前,灯泡始终正常发光。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,\((g\)取\(10m/s^{2}\),\(\sin 37^{\circ}=0.6\),\(\cos 37^{\circ}=0.8.π=3.2)\)求:
              \((1)\)线框不动时,回路中的感应电动势\(E\);
              \((2)\)小灯泡正常发光时的电阻\(R\);
              \((3)\)线框保持不动的时间内,小灯泡产生的热量\(Q\)。
            • 4.
              关于下列四种情形中,说法正确的是\((\)  \()\)
              A.\((1)\)图中的圆形导线圈水平,直导线在其某一条直径的正上方直导线中通变化的电流时,下面导线圈中会产生感应电流
              B.\((2)\)图中蹄形磁铁绕轴\((\)虚线\()\)旋转时,其下方静止不动的铜盘里会产生感应电流
              C.若\((3)\)图中导体棒沿图示方向在磁场中运动会产生感应电动势
              D.\((4)\)图中由于导体线圈不闭合,所以磁铁靠近过程中导体线圈中无感应电动势
            • 5.
              如图所示,竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为\(B_{0}=1T\),并且以\( \dfrac {\triangle B}{\triangle t}=0.5T/s\)在变化,光滑的水平导轨宽为\(L=0.8m\),电阻不计,在导轨上\(d=1m\)处有一导体棒\(ab\),其电阻\(r=0.2Ω\),并用水平细线通过定滑轮吊着质量为\(M=2kg\)的重物,固定电阻\(R=0.8Ω\),求经过多长时间重物将被提起。\((\)取\(g=10m/s^{2})\)
            • 6.
              如图所示,\(1\)、\(2\)两个闭合圆形线圈用同样的导线制成,匝数\(n_{1}=2n_{2}\),半径\(R_{1}=2R_{2}\),图示区域内有均匀磁场,其磁感应强度随时间均匀减小\(.\)则下列判断正确的是\((\)  \()\)
              A.\(1\)、\(2\)线圈中产生的感应电动势之比\(E_{1}\):\(E_{2}=4\):\(1\)
              B.\(1\)、\(2\)线圈中产生的感应电动势之比\(E_{1}\):\(E_{2}=8\):\(1\)
              C.\(1\)、\(2\)线圈中感应电流之比\(I_{1}\):\(I_{2}=4\):\(1\)
              D.\(1\)、\(2\)线圈中感应电流之比\(I_{1}\):\(I_{2}=2\):\(1\)
            • 7.
              一个\(1000\)匝的线圈,在\(0.4s\)内穿过它的磁通量从\(0.01Wb\)增加到\(0.09Wb.\)问:
              求:\((1)\)线圈中产生的感应电动势的数值。
              \((2)\)如果由该线圈和电阻组成一个闭合回路,回路中的总电阻是\(1000Ω\),那么电路中的电流有多大?
            • 8.
              如图所示,一半径为\(r\)的圆形导线框内有一匀强磁场,磁场方向垂直于导线框所在平面,导线框的左端通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离为\(d\),板长为\(l\),\(t=0\)时,磁场的磁感应强度\(B\)从\(B_{0}\)开始均匀增大,同时,在板\(2\)的左端且非常靠近板\(2\)的位置有一质量为\(m\)、带电量为\(-q\)的液滴以初速度\(v_{0}\)水平向右射入两板间,该液滴可视为质点.
              \((1)\)要使该液滴能从两板间射出,磁感应强度随时间的变化率\(K\)应满足什么条件?
              \((2)\)要使该液滴能从两板间右端的中点射出,磁感应强度\(B\)与时间\(t\)应满足什么关系?
            • 9.
              如图甲所示,用粗细均匀的导线制成的一只单匝正方形金属框,现被一根绝缘丝线悬挂在竖直平面内处于静止状态,已知金属框的质量为\(m=0.2kg\),边长为\(L=1m\),金属框的总电阻为\(0.8Ω\),金属框的上半部分处在一方向垂直框面向里的有界磁场中\((\)磁场均匀分布\()\),磁感应强度\(B\)随时间\(t\)的变化关系如图乙所示,金属框下半部分在磁场外,丝线能承受的最大拉力\(F=4N.\)从\(t=0\)时刻起,测得经过\(t=5s\)丝线刚好被拉断,金属框由静止开始下落。金属框在下落过程中上边框离开磁场前已开始做匀速运动,金属框始终在竖直平面内,重力加速度\(g\)取\(10m/s^{2}\),不计空气阻力。求:
              \((1)\)磁感应强度\(B_{0}\);
              \((2)\)由丝线刚好被拉断到金属框上边框离开磁场的过程,金属框中产生的焦耳热\(Q\)。
            • 10.

              如图甲所示,正三角形导线框\(abc\)固定在磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,磁感应强度\(B\)随时间变化的关系如图乙所示。\(t=0\)时刻磁场方向垂直纸面向里,在\(0~4s\)时间内,线框\(ab\)边所受安培力\(F\)随时间\(t\)变化的关系\((\)规定水平向左为力的正方向\()\)可能是下图中的(    )

              A. 
              B.
              C. 
              D. 
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