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          50条信息

            • 1.
              如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框\(abcd\),现将导体框分别朝两个方向以\(v\)、\(3v\)速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两个过程中\((\)  \()\)
              A.导体框中产生的感应电流方向相同
              B.导体框中产生的焦耳热相同
              C.导体框\(ad\)边两端电势差相同
              D.通过导体框截面的电量相同
            • 2.
              关于电流强度,下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.根据\(I= \dfrac {q}{t}\)可知,\(I\)与\(t\)一定成正比
              B.根据\(I= \dfrac {q}{t}\)可知,当电流\(I\)一定时,\(q\)与\(t\)成正比
              C.因为电流有方向,所以电流是矢量
              D.电流强度的单位“安培”是国际单位
            • 3.

              \((\)多选\()\)如图所示,水平放置的粗糙\(U\)形框架上接一个阻值为\(R\)\({\,\!}_{0}\)的电阻,放在垂直纸面向里、磁感应强度大小为\(B\)的匀强磁场中\(.\)一个半径为\(L\),质量为\(m\)的半圆形硬导体\(AC\)在水平向右的恒定拉力\(F\)作用下,由静止开始运动距离\(d\)后速度达到\(v\),半圆形硬导体\(AC\)的电阻为\(r\),其余电阻不计\(.\)下列说法正确的是\((\)  \()\)


              A.\(A\)点的电势高于\(C\)点的电势
              B.此时\(AC\)两端电压为\(U_{AC}\)\(=\)\( \dfrac{BLvR_{0}}{R_{0}+r}\)
              C.此过程中电路产生的电热为\(Q=Fd- \dfrac{1}{2}\)\(mv\)\({\,\!}^{2}\)
              D.此过程中通过电阻\(R_{0}\)的电荷量为\(q=\)\( \dfrac{2BLd}{R_{0}+r}\)
            • 4.

              如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框\(abcd\),现将导体框分别朝两个方向以\(v\)、\(3v\)速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中(    )

              A.导体框中产生的感应电流方向相同
              B.导体框中产生的焦耳热相同
              C.导体框曲边两端电势差相同
              D.通过导体框截面的电荷量相同
            • 5.

              如图所示,足够长的\(U\)形光滑金属导轨平面与水平面成\(θ\)角\((0 < θ < 90^{\circ})\),其中\(MN\)与\(PQ\)平行且间距为\(L\),导轨平面与磁感应强度为\(B\)的匀强磁场垂直,导轨电阻不计\(.\)金属棒\(ab\)由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,\(ab\)棒接入电路的电阻为\(R\),当流过\(ab\)棒某一横截面的电量为\(q\)时,棒的速度大小为\(v\),则金属棒\(ab\)在这一过程中(    )


              A.运动的平均速度大小为\( \dfrac{1}{2}v\)   
              B.下滑位移大小为\( \dfrac{qR}{BL}\)
              C.产生的焦耳热为\(qBLv\)
              D.下滑过程中受到的最大安培力大小为\(mg\sin θ\)
            • 6.

              如图所示,两根足够长、电阻不计且相距\(L=0.2 m\)的平行金属导轨固定在倾角\(θ=37^{\circ}\)的绝缘斜面上,顶端接有一盏额定电压\(U=4 V\)的小灯泡,两导轨间有一磁感应强度大小\(B=5 T\),方向垂直斜面向上的匀强磁场\(.\)今将一根长为\(L\),质量为\(m=0.2 kg\)、电阻\(r=1.0 Ω\)的金属棒垂直于导轨放置在顶端附近无初速度释放,金属棒与导轨接触良好,金属棒与导轨间的动摩擦因数\(μ=0.25\),已知金属棒下滑到速度稳定时,小灯泡恰能正常发光,重力加速度\(g\)取\(10 m/s^{2}\),\(\sin 37^{\circ}=0.6\),\(\cos 37^{\circ}=0.8\),则\((\)  \()\)



              A.灯泡正常发光时的电阻为\(5Ω\)

              B.灯泡正常发光时第\(1\)秒钟通过灯泡的电荷量为\(0.4C\)

              C.金属棒稳定下滑时的速度大小为\(4.8 m/s\)

              D.金属棒稳定下滑时每秒钟产生的总内能为\(5.76J\)
            • 7.

              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
            • 8.

              如图所示,条形磁铁先后以不同的速度\(v_{1}\)和\(v_{2}\)匀速插入一个接有电阻\(R\)的线圈,且两次的始未位置相同,则在两次插入过程中,下列说法正确的是


              A.通过电阻\(R\)的电荷量之比\(q_{1}:q_{2}=1:1\)
              B.外力做功之比\(W_{1}:W_{2}=v_{1}:v_{2}\)
              C.外力做功的功率之比\({{P}_{1}}:{{P}_{2}}=\dfrac{{{v}_{1}}^{2}}{{{v}_{2}}^{2}}\)
              D.外力做功的功率之比\({{P}_{1}}:{{P}_{2}}=\dfrac{{{v}_{2}}^{2}}{{{v}_{1}}^{2}}\)
            • 9.

              如图所示,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为\(d\),其右端接有阻值为\(R\)的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为\(B\)的匀强磁场中。一质量为\(m(\)质量分布均匀\()\)的导体杆\(ab\)垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,不计杆与导轨之间的摩擦。现杆在水平向左、垂直于杆的恒力\(F\)作用下从静止开始沿导轨运动距离\(L\)时,速度恰好达到最大\((\)运动过程中杆始终与导轨保持垂直\().\)设杆接入电路的电阻为\(r\),导轨电阻不计。则此过程

                

              A.杆的速度最大值为\(\dfrac{FR}{{{B}^{2}}{{d}^{2}}}\)
              B.流过电阻\(R\)的电量为\(\dfrac{BdL}{R+r}\)
              C.恒力\(F\)做的功等于回路中产生的焦耳热
              D.恒力\(F\)做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量
            • 10.

              \(10.\)如图所示,先后以速度\(v_{1}\)和\(v_{2}\)匀速把一矩形线圈水平拉出有界匀强磁场区域,且\(v_{1}=2v_{2}\),则在先后两种情况下\((\)   \()\)

              A.线圈中的感应电动势之比为\(E_{1}\):\(E_{2}=2\):\(1\)
              B.线圈中的感应电流之比为\(I_{1}\):\(I_{2}=1\):\(2\)
              C.线圈中产生的焦耳热之比\(Q_{1}\):\(Q_{2}=1\):\(4\)
              D.通过线圈某截面的电荷量之比\(q_{1}\):\(q_{2}=1\):\(1\)
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