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            • 1. 如图所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向.
              \((1)\)在图中用实线代替导线把它们连成实验电路.
              \((2)\)将线圈\(A\)插入线圈\(B\)中,合上开关\(S\),能使线圈\(B\)中感应电流的磁场方向与线圈\(A\)中原磁场方向相反的实验操作是                    
              A.插入铁芯\(F\)             \(B.\)拔出线圈\(A\)        \(C.\)使变阻器阻值\(R\)变小     \(D.\)断开开关\(S\)
              \((3)\)某同学第一次将滑动变阻器的触头\(P\)从变阻器的左端快速滑到右端,第二次将滑动变阻器的触头\(P\)从变阻器的左端慢慢滑到右端,发现电流计的指针摆动的幅度大小不同,第一次比第二次的幅度        \((\)填写“大”或“小”\()\),原因是线圈中的      \((\)填写“磁通量”或“磁通量的变化”或“磁通量变化率”\()\)第一次比第二次的大.
            • 2.

              如图所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向.

              \((1)\)在图中用实线代替导线把它们连成实验电路.

              \((2)\)将线圈\(A\)插入线圈\(B\)中,合上开关\(S\),能使线圈\(B\)中感应电流的磁场方向与线圈\(A\)中原磁场方向相反的实验操作是                     

              A.插入铁芯\(F\)             \(B.\)拔出线圈\(A\)        

              C.使变阻器阻值\(R\)变小     \(D.\)断开开关\(S\)

              \((3)\)某同学第一次将滑动变阻器的触头\(P\)从变阻器的左端快速滑到右端,第二次将滑动变阻器的触头\(P\)从变阻器的左端慢慢滑到右端,发现电流计的指针摆动的幅度大小不同,第一次比第二次的幅度        \((\)填写“大”或“小”\()\),原因是线圈中的      \((\)填写“磁通量”或“磁通量的变化”或“磁通量变化率”\()\)第一次比第二次的大.

            • 3.

              如图所示,平行金属导轨间距为\(d\),一端跨接一阻值为\(R\)的电阻,匀强磁场磁感应强度为\(B\),方向垂直轨道所在平面,一根长直金属棒与轨道成\(60^{\circ}\)放置。 不计轨道与棒的电阻,当金属棒以垂直棒的恒定速度\(v\)沿金属轨道滑行时,电阻\(R\)中的电流大小为         , 方向为           \((\)填“顺时针方向”或“逆时针方向”\()\)

            • 4.

              如图甲所示,导体圆环所围的面积为\(10 cm^{2}\),电容器的电容为\(2μF(\)电容器的体积很小\()\),垂直穿过圆环的匀强磁场的磁感应强度随时间变化的图线如图乙所示,则在\(1 s\)末电容器的带电荷量为__________;\(4 s\)末电容器的带电荷量为____________,带正电的极板是__________\((\)填“\(a\)”或“\(b\)”\()\).


            • 5.

              如图所示,在竖直平面内有足够长的平行金属导轨\(MN\)\(PQ\),其间距为\(L=2m.\)在\(N\)\(Q\)之间连接有阻值为\(R\)\(=0.8Ω\)的电阻,一匀强磁场与导轨平面垂直,磁感应强度为\(B\)\({\,\!}_{0}.\)现有一细线绕过光滑的轻质定滑轮,一端系一质量为\(M\)\(=3kg\)的重物,另一端与质量为\(m\)\(=1kg\)的金属杆相连,金属杆接入两导轨间的电阻为\(r\)\(=0.2Ω.\)开始时金属杆置于导轨下端\(NQ\)处,将重物由静止释放,当重物下降\(h\)\(=5m\)时恰好达到稳定速度\(v\)而匀速下降,已知\(v\)\(=5m/s\),且运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计一切摩擦和导轨电阻,重力加速度\(g=\)\(10m/s^{2}.\)求:

               \((1)\)匀强磁场的磁感应强度\(B\)\({\,\!}_{0}\);

               \((2)\)重物从释放到下降\(h\)的过程中,电阻\(R\)中产生的热量\({Q}_{R} \);

               \((3)\)设重物下降\(h\)时的时刻\(t\)\(=0\),若从\(t\)\(=0\)开始,磁场的磁感应强度\(B\)逐渐减小,且金属杆中始终不产生感应电流,试写出\(B\)随时间\(t\)变化关系.

            • 6.

              在探究电磁感应现象的实验中,用导线将螺线管与灵敏电流计相连,构成闭合电路,如图所示\(.\)在下列情况中,灵敏电流计指针不发生偏转的是

              A.线圈不动,将磁铁向线圈中插入  \(B.\)线圈不动,将磁铁从线圈中抽出

              C.磁铁放在线圈里不动            \(D.\)磁铁不动,将线圈上下移动

              此试验表明:只要穿过闭合回路中的磁通量发生            ,闭合回路中就会有感应电流产生.

            • 7. 为了演示接通电源的瞬间和断开电源的瞬间的电磁感应现象,设计了如图所示的电路图,\(A\)、\(B\)两灯规格相同,\(L\)的直流电阻和\(R\)相等,开关接通的瞬间,\(A\)灯的亮度______\((\)填“大 于”“等于”或“小于”\()B\)灯的亮度;通电一段时间后,\(A\)灯的亮度______\((\)填“大于”“等于”或“小于”\()B\)灯的亮度;断电的瞬间,\(A\)灯______\((\)填“立即”或“逐渐”\()\)熄灭,\(B\)灯______\((\)填“立即”或“逐渐”\()\)熄灭.

            • 8.

              把一线框从一匀强磁场中匀速拉出,如图。第一次拉出的速率是 \(v\),第二次拉出速率是\(2\) \(v\) ,其它条件不变,则前后两次拉力大小之比是        ,拉力功率之比是       ,线框产生的热量之比是          ,通过导线截面的电量之比是            


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