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            • 1. 如图所示,同一竖直面内的正方形导线框a、b的边长均为l,电阻均为R,质量分别为2m和m.它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,在两导线框之间有一宽度为2l、磁感应强度大小为B、方向垂直竖直面的匀强磁场区域.开始时,线框b的上边与匀强磁场的下边界重合,线框a的下边到匀强磁场的上边界的距离为l.现将系统由静止释放,当线框b全部进入磁场时,a、b两个线框开始做匀速运动.不计摩擦和空气阻力,则(  )
              A.a、b两个线框匀速运动的速度大小为
              B.线框a从下边进入磁场到上边离开磁场所用时间为
              C.从开始运动到线框a全部进入磁场的过程中,线框a所产生的焦耳热为mgl
              D.从开始运动到线框a全部进入磁场的过程中,两线框共克服安培力做功为2mgl
            • 2. 如图所示,光滑绝缘的水平面上,一个边长为L的正方形金属框,在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d(d>L).当ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,下列分析正确的是(  )
              A.两过程所用时间相等
              B.所受的安培力方向相反
              C.线框中产生的感应电流方向相反
              D.进入磁场的过程中线框产生的热量较少
            • 3.
              如图所示,同一竖直面内的正方形导线框\(a\)、\(b\)的边长均为\(l\),电阻均为\(R\),质量分别为\(2m\)和\(m.\)它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,在两导线框之间有一宽度为\(2l\)、磁感应强度大小为\(B\)、方向垂直竖直面的匀强磁场区域\(.\)开始时,线框\(b\)的上边与匀强磁场的下边界重合,线框\(a\)的下边到匀强磁场的上边界的距离为\(l.\)现将系统由静止释放,当线框\(b\)全部进入磁场时,\(a\)、\(b\)两个线框开始做匀速运动\(.\)不计摩擦和空气阻力,则\((\)  \()\)
              A.\(a\)、\(b\)两个线框匀速运动的速度大小为\( \dfrac {2mgR}{B^{2}l^{2}}\)
              B.线框\(a\)从下边进入磁场到上边离开磁场所用时间为\( \dfrac {3B^{2}l^{3}}{mgR}\)
              C.从开始运动到线框\(a\)全部进入磁场的过程中,线框\(a\)所产生的焦耳热为\(mgl\)
              D.从开始运动到线框\(a\)全部进入磁场的过程中,两线框共克服安培力做功为\(2mgl\)
            • 4.
              两根电阻不计的平行金属导轨,下端连一电阻\(R\),导轨与水平面之间的夹角为\(θ\),处于垂直导轨平面斜向上匀强磁场中\(.\)一电阻可忽略的金属棒\(ab\),开始固定在两导轨上某位置,棒与导轨垂直\(.\)如图所示,现释放金属棒让其由静止开始沿轨道平面下滑,并最终沿杆匀速运动\(.\)就导轨光滑和粗糙两种情况比较,当两次下滑的位移相同时,则有\((\)  \()\)
              A.通过电阻\(R\)的电量相等
              B.电阻\(R\)上产生电热相等
              C.重力所做功相等
              D.到达底端时速度相等
            • 5.
              如图所示,间距为\(l\)的光滑平行金属导轨平面与水平面之间的夹角\(θ=30^{\circ}\),导轨电阻不计\(.\)正方形区域\(abcd\)内匀强磁场的磁感应强度为\(B\),方向垂直于导轨平面向上\(.\)甲、乙两金属杆电阻相同、质量均为\(m\),垂直于导轨放置\(.\)起初甲金属杆位于磁场上边界\(ab\)处,乙位于甲的上方,与甲间距也为\(l.\)现将两金属杆同时由静止释放,从此刻起,对甲金属杆施加沿导轨的拉力,使其始终以大小为\(a= \dfrac {1}{2}g\)的加速度向下匀加速运动\(.\)已知乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,重力加速度为\(g\),则下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.每根金属杆的电阻\(R= \dfrac {B^{2}l^{2} \sqrt {gl}}{mg}\)
              B.甲金属杆在磁场区域运动过程中,拉力对杆做的功在数值上等于电路中产生的焦耳热
              C.乙金属杆在磁场区域运动过程中,安培力的功率是\(P=mg \sqrt {gl}\)
              D.从乙金属杆进入磁场直至其离开磁场过程中,回路中通过的电量为\(Q= \dfrac {m}{B} \sqrt { \dfrac {g}{l}}\)
            • 6.
              如图所示是小型交流发电机的示意图,线圈绕垂直于磁场方向的水平轴\(OO′\)沿逆时针方向匀速转动,角速度为\(ω\),线圈的匝数为\(n\)、电阻为\(r\),外接电阻为\(R\),交流电流表\(A.\)线圈从图示位置\((\)线圈平面平行于电场方向\()\)开始转过\( \dfrac {π}{3}\)时的感应电流 为\(I\),下列说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.电流表的读数为\(2I\)
              B.转动过程中穿过线圈的磁通量的最大值为\( \dfrac {2I(R+r)}{n\omega }\)
              C.从图示位置开始转过\( \dfrac {π}{2}\)的过程中,通过电阻\(R\)的电荷量为\( \dfrac {2I}{\omega }\)
              D.线圈转动一周的过程中,电阻\(R\)产生的热量为\( \dfrac {4I^{2}R}{\omega }\)
            • 7. 一只电炉的电阻丝和一台电动机线圈电阻相同,都为R.串联接在电路中(电动机正常运转),则以下说法正确的是(  )
              A.电炉和电动机两端电压相等
              B.电动机的电功率大于电炉的电功率
              C.在相同的时间内电炉和电动机产生的电热相等
              D.电炉两端电压与通过的电流的比值小于电动机两端电压与通过的电流的比值
            • 8. 如图所示,在一正方形区域内有垂直纸面向里的均匀磁场,在该正方形接圆处放置一个半径为r,电阻为R的n匝圆形线圈,线圈的两端接一电容为C的平行板电容器(未画出).已知电容器充放电极短,正方形区域内磁场的磁感应强度大小随时间接图乙所示规律变化,则(  )
              A.正方形区域内磁场的磁感应强度大小的表达式为B=B0+t
              B.线圈在t=T时刻产生的感应电动势为E=nπr2
              C.t=T时刻电容器极板上所带电荷量q=2Cπr2
              D.在0~T时间线圈中产生的焦耳热为Q=
            • 9. 如图所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是(  )
              A.线圈中的感应电流方向为逆时针方向
              B.电阻R两端的电压随时间均匀增大
              C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4 W
              D.前4 s内通过R的电荷量为4×10-4 C
            • 10. 如图所示,两根等高光滑的四分之一圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计,在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低点cd开始,在拉力作用下以速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动到ab处,则该过程中(  )
              A.通过R的电流方向为由b→a
              B.通过R的电流方向为由a→b
              C.R上产生的热量为
              D.流过R的电量为
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