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            • 1. 如图甲所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQ⊥MN,导轨的电阻均不计.导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=4Ω的电阻.有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为B0=1T,将一根质量为m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好.现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度,已知在此过程中通过金属棒截面的电量q=0.2C,且金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示,设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
              (1)金属棒与导轨间的动摩擦因数μ和cd离NQ的距离S
              (2)金属棒滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的热量
              (3)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,为使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)
            • 2. (2016春•武汉月考)如图所示,空间中存在一个范围足够大的垂直纸面向里的磁场,磁感应强度沿y轴方向大小相同,沿x轴方向按Bx=kx的规律变化,式中k为已知常数且大于零.矩形线圈ABCD在恒力F的作用下从图示位置由静止开始向x轴正方向运动,下列说法正确的是(  )
              A.线圈运动过程中感应电流的方向沿ADCB
              B.若加速距离足够长,线圈最终将做匀速直线运动
              C.通过回路中C点的电量与线圈的位移成正比
              D.线圈回路消耗的电功率与运动速度成正比
            • 3. 如图甲,间距L=1.0m的平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨左端MP之间接有一阻值为R=0.1Ω的定值电阻,导轨电阻忽略不计.一导体棒ab垂直于导轨放在距离导轨左端d=1.0m,其质量m=0.1kg,接入电路的电阻为r=0.1Ω,导体棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.1,整个装置处在范围足够大的竖直方向的匀强磁场中.选竖直向下为正方向,从t=0时刻开始,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,导体棒ab一直处于静止状态.不计感应电流磁场的影响,当t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度v0=10m/s,同时在棒上施加一方向水平、大小可变化的外力F,保持ab棒具有大小恒为a=5m/s2方向向左的加速度,取g=10m/s2

              (1)求前3s内电路中感应电流的大小和方向.
              (2)求ab棒向右运动且位移x1=6.4m时的外力F.
              (3)从t=0时刻开始,当通过电阻R的电量q=5.7C时,ab棒正在向右运动,此时撤去外力F,且磁场的磁感应强度大小也开始变化(图乙中未画出),ab棒又运动了x2=3m后停止.求撤去外力F后电阻R上产生的热量Q.
            • 4. (2016•浙江模拟)某同学设计了一个电磁推动加喷气推动的火箭发射装置,如图所示.竖直固定在绝缘底座上的两根长直光滑导轨,间距为L.导轨间加有垂直导轨平面向里的匀强磁场B.绝缘火箭支撑在导轨间,总质量为m,其中燃料质量为m´,燃料室中的金属棒EF电阻为R,并通过电刷与电阻可忽略的导轨良好接触.
              引燃火箭下方的推进剂,迅速推动刚性金属棒CD(电阻可忽略且和导轨接触良好)向上运动,当回路CEFDC面积减少量达到最大值△S,用时△t,此过程激励出强电流,产生电磁推力加速火箭.在△t时间内,电阻R产生的焦耳热使燃料燃烧形成高温高压气体.当燃烧室下方的可控喷气孔打开后.喷出燃气进一步加速火箭.
              (1)求回路在△t时间内感应电动势的平均值及通过金属棒EF的电荷量,并判断金属棒EF中的感应电流方向;
              (2)经△t时间火箭恰好脱离导轨.求火箭脱离时的速度v0;  (不计空气阻力)
              (3)火箭脱离导轨时,喷气孔打开,在极短的时间内喷射出质量为m´的燃气,喷出的燃气相对喷气前火箭的速度为u,求喷气后火箭增加的速度△v.(提示:可选喷气前的火箭为参考系)
            • 5. (2015秋•长沙校级月考)如图所示,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为0.04kg,在该平面上以v0=4m/s、与导线成θ角的初速度运动,下列说法正确的是(  )
              A.若θ=0°,金属环做减速直线运动,最终静止
              B.若θ=90°,金属环做减速直线运动,最终静止
              C.若θ=60°,金属环最终静止,环中最多能产生0.32J的电能
              D.若θ=60°,金属环最终做匀速直线运动,环中最多能产生0.24J的电能
            • 6. (2015秋•廊坊期末)如图所示,边长为L、不可变形的正方形导线框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>0).回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0、R2=
              R0
              2
              .闭合开关S,电压表的示数为U,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则(  )
              A.R2两端的电压为
              U
              7
              B.电容器的a极板带正电
              C.正方形导线框中的感应电动势为kπr2
              D.正方形导线框中的感应电动势为KL2
            • 7. 在光滑绝缘的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图所示的PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个半径为a、质量为m、电阻为R的金属圆环垂直磁场方向,以初速度从如图位置向右自由平移,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时,圆环的速度为
              1
              2
              v,则下列说法正确的是(  )
              A.此时圆环中的电功率为
              4B2a2v2
              R
              B.此时圆环的加速度为
              4B2a2v
              mR
              C.此过程中通过圆环截面的电量为
              πBa2
              R
              D.此过程中磁场力的冲量大小为0.5mv
            • 8. (2015秋•河南校级期末)如图所示,两个互连的金属圆环,粗金属环的电阻为细金属环电阻的二分之一,磁场垂直穿过粗金属环所在区域,当磁场的磁感应强度随时间均匀变化时,在粗环内产生的感应电动势为ɛ,则关于a、b两点间的电势差下列结果不正确的为(  )
              A.
              1
              2
              ɛ
              B.
              1
              3
              ɛ
              C.
              2
              3
              ɛ
              D.ɛ
            • 9. 一个有100匝的闭合导体线圈,若在0.02s内,通过线圈的磁通量是由零均匀地增加到0.04Wb,在这段时间内通过线圈的磁通量改变了    Wb,线圈产生的感应电动势为    V.
            • 10. 一根长直的通电导线中的电流按正弦规律变化,如图所示规定电流从左向右为正,在直导线下方有一不闭合的金属框,则相对于b点来说a点电势最高的时刻在(  )
              A.t 1 时刻
              B.t 2时刻
              C.t 3 时刻
              D.t 4时刻
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