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          50条信息

            • 1.
              如图甲所示,正六边形导线框\(abcdef\)放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度\(B\)随时间\(t\)的变化关系如图乙所示\(.t=0\)时刻,磁感应强度\(B\)的方向垂直纸面向里,设产生的感应电流顺时针方向为正、竖直边\(cd\)所受安培力的方向水平向左为正\(.\)则下面关于感应电流\(i\)和\(cd\)所受安培力\(F\)随时间\(t\)变化的图象正确的是\((\)  \()\)
              A.
              B.
              C.
              D.
            • 2.

              \([\)多选\(]\)如图所示,磁场方向垂直于纸面,磁感应强度大小在竖直方向均匀分布,水平方向非均匀分布。一铜制圆环用绝缘细线悬挂于\(O\)点。将圆环拉至位置\(a\)后无初速度释放,圆环摆到右侧最高点\(b\),不计空气阻力。在圆环从\(a\)摆向\(b\)的过程中(    )


              A.感应电流方向先是逆时针方向,再顺时针方向,后逆时针方向
              B.感应电流方向一直是逆时针
              C.安培力方向始终与速度方向相反
              D.安培力方向始终沿水平方向
            • 3.

              \([\)多选\(]\)如图所示,磁场方向垂直于纸面,磁感应强度大小在竖直方向均匀分布,水平方向非均匀分布。一铜制圆环用绝缘细线悬挂于\(O\)点。将圆环拉至位置\(a\)后无初速度释放,圆环摆到右侧最高点\(b\),不计空气阻力。在圆环从\(a\)摆向\(b\)的过程中(    )

              A.感应电流方向先是逆时针方向,再顺时针方向,后逆时针方向
              B.感应电流方向一直是逆时针
              C.安培力方向始终与速度方向相反
              D.安培力方向始终沿水平方向
            • 4.

              如图所示,光滑斜面\(PMNQ\)的倾角为\(\theta \),斜面上放置一矩形导体线框\(abcd\),其中\(ab\)边长为\({l}_{1}\),\(bc\)边长为\({l}_{2}\),线框质量为\(m.\)电阻为\(R\),有界匀强磁场的磁感应强度为\(B\),方向垂直于斜面向上,\(ef\)为磁场的边界,且\(ef/\!/MN\)。线框在恒力\(F\)作用下从静止开始运动,其\(ab\)边始终保持与底边\(MN\)平行,\(F\)沿斜面向上且与斜面平行,已知线框刚进入磁场时做匀速运动,则下列判断正确的是



              A.线框进入磁场前的加速度为\(\dfrac{F-mg\sin \theta }{m}\) 
              B.线框进入磁场时的速度为\(\dfrac{(F-mg\sin \theta )R}{{B}^{2}{l}_{1}^{2}}\)
              C.线框进入磁场时有\(a\to b\to c\to d\)方向的感应电流
              D.线框进入磁场的过程中产生的热量为\(\left( F-mg\sin \theta \right){l}_{1}\) 
            • 5. 如图所示,匝数为 \(N\) ,面积为 \(S\) 的矩形线 圈 \(abcd\) 在匀强磁场 \(B\) 中可以分别绕垂直于磁场方向的轴 \(P_{1}\) 和 \(P_{2}\) 以相同的角速度\(ω\)匀速转动,下列说法正确的是\((\)    \()\)  

               

              A.在图示位置,穿过线圈的磁通量为零,线圈中的感应电动势也为零。
              B.线圈绕\(P_{1}\)转动时产生的电动势等于绕\(P_{2}\)转动时产生的电动势
              C.图示位置线圈中产生的感应电动势大小为
              D.线圈绕\(P_{1}\)转动时\(dc\)边受到的安培力大于绕\(P_{2}\)转动时\(dc\)边受到的安培力
            • 6.

              如图所示\(CD\)、\(EF\)是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为\(L\),在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为\(B\),磁场区域的长度为\(d\),导轨的右端接有一电阻\(R\),左端与一弯曲的光 滑轨道平滑连接。将一阻值也为\(R\)的导体棒从弯曲轨道上\(h\)高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为\(μ\),下列说法中正确的是(    )

              A.电阻\(R\)的最大电流为\(\dfrac{Bd\sqrt{2gh}}{R}\)
              B.流过电阻\(R\)的电荷量为\(\dfrac{Bdl}{2R}\)
              C.整个电路中产生的焦耳热为\(mgh\)
              D.电阻\(R\)中产生的焦耳热为\(\dfrac{1}{2}mg\left( h-\mu d \right)\)
            • 7.

              \([\)多选\(]\)面积都为\(S\)且电阻相同的正方形线圈和圆形线圈,分别放在如图所示的磁场中,图甲中是磁感应强度为\(B_{0}\)的匀强磁场,线圈在磁场中以周期\(T\)绕\(OO′\)轴匀速转动,图乙中磁场变化规律为\(B=B_{0}\cos \dfrac{2πt}{T}\),从图示位置开始计时,则\((\)  \()\)


              A.两线圈的磁通量变化规律相同
              B.两线圈中感应电动势达到最大值的时刻不同
              C.经相同的时间\(t(t > T)\),两线圈产生的热量相同
              D.从图示位置时刻起,经\( \dfrac{T}{4}\)时间,流过两线圈横截面的电荷量相同
            • 8.
              如图所示,一电子以初速度\(v\)沿与金属板平行方向飞入\(MN\)极板间,突然发现电子向\(M\)板偏转,若不考虑磁场对电子运动方向的影响,则产生这一现象的原因可能是\((\)  \()\)
              A.开关\(S\)闭合瞬间
              B.开关\(S\)由闭合后断开瞬间
              C.开关\(S\)是闭合的,变阻器滑片\(P\)向右迅速滑动
              D.开关\(S\)是闭合的,变阻器滑片\(P\)向左迅速滑动
            • 9.
              如图甲所示,矩形导线框\(abcd\)放在匀强磁场中,磁感线方向与线圈平面垂直,磁感应强度\(B\)随时间变化的图象如图乙所示,\(t=0\)时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里\(.\)在\(0~4s\)时间内,线框中的感应电流\((\)规定顺时针方向为正方向\()\)、\(ab\)边所受安培力\((\)规定向上为正方向\()\)随时间变化的图象分别为下图中的\((\)  \()\)
              A.
              B.
              C.
              D.
            • 10. 如图甲所示,竖直向上的匀强磁场的磁感应强度 \(B\)\({\,\!}_{0}=0.5 T\),并且以\( \dfrac{ΔB}{Δt}=0.1 T/s\)的变化率均匀增大,图像如图乙所示,水平放置的导轨不计电阻,不计摩擦阻力,宽度 \(L\)\(=0.5 m\),在导轨上放着一金属棒 \(MN\),电阻 \(R\)\({\,\!}_{0}=0.1 Ω\),并且水平细线通过定滑轮悬吊着质量 \(M\)\(=0.2 kg\)的重物。导轨上的定值电阻 \(R\)\(=0.4 Ω\),与 \(P\)\(Q\)端点相连组成回路。又知 \(PN\)\(d\)\(=0.8 m\)。在重物被拉起的过程中,下列说法中正确的是\(( \)\(g\)取\(10 N/kg)\)(    )

               

              A.电流的方向由 \(P\)\(Q\)
              B.电流的大小为\(0.1 A\)
              C.从磁感应强度为 \(B\)\({\,\!}_{0}\)开始计时,经过\(495 s\)的时间,金属棒 \(MN\)恰能将重物拉起
              D.电阻 \(R\)上产生的热量约为\(16 J\)
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