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          50条信息

            • 1.

              如图,导体轨道\(OPQS\)固定,其中\(PQS\)是半圆弧,\(Q\)为半圆弧的中心,\(O\)为圆心。轨道的电阻忽略不计。\(OM\)是有一定电阻。可绕\(O\)转动的金属杆。\(M\)端位于\(PQS\)上,\(OM\)与轨道接触良好。空间存在半圆所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为\(B\),现使\(OQ\)位置以恒定的角速度逆时针转到\(OS\)位置并固定\((\)过程Ⅰ\()\);再使磁感应强度的大小以一定的变化率从\(B\)增加到\(B{{"}}(\)过程Ⅱ\()\)。在过程Ⅰ、Ⅱ中,流过\(OM\)的电荷量相等,则\(\dfrac{{{B}{{{"}}}}}{B}\)等于

              A.\(\dfrac{5}{4}\)
              B.\(\dfrac{3}{2}\)
              C.\(\dfrac{7}{4}\)
              D.\(2\)
            • 2.

              如图所示,单匝线圈在匀强磁场中绕\(O{O}{{{'}}}\)轴从图示位置开匀速转动\(.\)已知从图示位置转过\(\dfrac{\pi }{6}\)时,线圈中电动势大小为\(10V\),求:

                \((1)\)交变电动势的峰值,

                \((2)\)交变电动势的有效值;

              \((3)\)设线圈电阻为\(R=1Ω\),角速度\(ω=100rad/s\),求线圈由图示位置转\(\dfrac{\pi }{2}\)过程中通过导线截面的电荷量

            • 3.

              中国科学家发现了量子反常霍尔效应,杨振宁称这一发现是诺贝尔奖级的成果\(.\)如图所示, 厚度为\(h\),宽度为\(d\)的金属导体,当磁场方向与电流方向垂直时,在导体上下表面会产生电势差,这种现象称为霍尔效应\(.\)下列说法正确的是(    )


              A.上表面的电势低于下表面电势     

              B.仅增大\(h\)时,上下表面的电势差增大

              C.仅增大\(d\)时,上下表面的电势差减小     

              D.仅增大电流\(I\)时,上下表面的电势差减小
            • 4.

              如图所示,在光滑水平面内,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,一正方形金属线框质量为\(m\),电阻为\(R\),边长为\(L\),从虚线处进入磁场时开始计时。在外力作用下,线框由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度\(a\)进入磁场区域,\(t_{1}\)时刻线框全部进入磁场\(.\)规定顺时针方向为感应电流\(I\)的正方向\(.\)外力大小为\(F\),线框中电功率的瞬时值为\(P\),通过导体横截面的电荷量为\(q\),其中\(p-t\)和\(q-t\)图象均为抛物线\(.\)则这些量随时间变化的图象正确的是


              A.
              B.
              C.
              D.
            • 5. 如图所示,两条足够长的平行光滑导轨\(GH\)、\(PQ\)与水平面成\(θ=30^{\circ}\)放置,两轨间距为\(L=0.1m\),轨道电阻不计。现在两根长为\(L\)、电阻为\(R=1Ω\)、质量为\(m=0.01kg\)的金属棒\(ab\)和\(cd\)相距\(x=2m\)放置在导轨上,其中\(cd\)棒通过一段细线连接在与导轨共面的\(0\)点。\(ab\)棒由静止沿轨道下滑,经时间\(t=0.5s\)达到速度\(v=2m/s\)时悬挂的细线刚好断裂,此后两棒均沿导轨下滑。已知重力加速度为\(g=10m/s^{2}\),匀强磁场方向垂直导轨面向下,磁感应强度大小为\(B=1T\),两棒与导轨始终垂直且接触良好,求:

              \((1)\)悬挂细线所能水受的最大拉力\({{F}_{m}}\);

              \((2)\)当两棒达到稳定时的最大距离\({{x}_{m}}\)。

            • 6.

              如图所示,线圈的面积\(100cm^{2}\),共\(100\)匝,电阻为\(1Ω\),处在\(B=0.5T\)的匀强磁场中。从图示位置起计时,线圈以\(\dfrac{{100}}{\pi } r/s\)的转速匀速转动。已知电路中所接电阻\(R\)为\(9Ω\),求:


              \((1)\)线圈产生电动势的瞬时值表达式。

              \((2)\)\(K\)合上后电压表的示数。

              \((3)\)线圈从图示位置开始转过\(30^{\circ}\)角的过程中,通过线圈导线截面的电量。 

            • 7.

              如图所示为一磁流体发电机示意图,\(A\)\(B\)是平行正对的金属板,等离子体\((\)电离的气体,由自由电子和阳离子构成,整体呈电中性\()\)从左侧进入,在\(t\)时间内有\(n\)个自由电子落在\(B\)板上,则关于\(R\)中的电流大小及方向判断正确的是\((\)  \()\)


              A.\(I\)\(= \dfrac{ne}{t}\),从上向下    
              B.\(I\)\(= \dfrac{2ne}{t}\),从上向下
              C.\(I\)\(= \dfrac{ne}{t}\),从下向上       
              D.\(I\)\(= \dfrac{2ne}{t}\),从下向上
            • 8. 如图所示,将边长为 \(L\)、总电阻为 \(R\)的正方形闭合线圈,从磁感强度为 \(B\)的匀强磁场中以速度 \(v\)匀速拉出\((\)磁场方向,垂直线圈平面\()\)


              \((1)\)拉力\(F\)的功率\(P_{F}\)\(=\)       \(.\) 

              \((2)\)通过导线截面的电量\(q\)\(=\)        

            • 9.

              如图所示,将直径为\(d\),电阻为\(R\)的闭合金属环从匀强磁场\(B\)拉出,求这一过程中,则磁通量的改变量为        ,通过金属环某一截面的电量为           .

            • 10.

              通常一次闪电过程历时约\(0.2~O.3s\),它由若干个相继发生的闪击构成。每个闪击持续时间仅\(40~80μs\),电荷转移主要发生在第一个闪击过程中。在某一次闪电前云地之间的电势差约为\(1.0×\)\(v\),云地间距离约为\(l km\);第一个闪击过程中云地间转移的电荷量约为\(6 C\),闪击持续时间约为\(60μs\)。假定闪电前云地间的电场是均匀的。根据以上数据,下列判断正确的是\((\)  \()\)

              A.闪电电流的瞬时值可达到\(1×\)\(A\)     
              B.整个闪电过程的平均功率约为\(l×\)\(W\)
              C.闪电前云地间的电场强度约为\(l×10^{6}V/m\) 
              D.整个闪电过程向外释放的能量约为\(6×\)\(J\)
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