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          50条信息

            • 1.

              如图,水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为\(m\)的金属棒\(ab\)在一水平恒力\(F\)作用下由静止向右运动,则(    )



              A.随着\(ab\)运动速度的增大,其加速度也增大
              B.外力\(F\)对\(ab\)做的功等于电路中产生的电能
              C.当\(ab\)做匀速运动时,外力\(F\)做功的功率等于电路中的电功率
              D.无论\(ab\)做何运动,它克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能
            • 2.

              如图所示,有一个边界为正三角形的匀强磁场区域,边长为\(a\),磁感应强度方向垂直纸面向里,一个导体矩形框的长为\( \dfrac{ \sqrt{3}}{2}a\)、宽为\( \dfrac{a}{2}\),平行于纸面沿着磁场区域的轴线匀速穿越磁场区域,导体框中感应电流的正方向为逆时针方向,以导体框刚进入磁场时为\(t=0\)时刻,则导体框中的感应电流随时间变化的图象是\((\)  \()\)


              A.
              B.
              C.
              D.
            • 3.

              如图甲所示,在虚线框所示的区域有竖直向上的匀强磁场,位于水平面内、面积为\(S\)的单匝金属线框放在磁场中,线框上开有一小口与磁场外阻值为\(R\)的小灯泡相连\(.\)若金属框的总电阻为\(R/2\),其他电阻不计,磁场随时间的变化情况如图乙所示\(.\)则


              A.感应电流由\(b\)经小灯泡流向\(a\)
              B.线框\(cd\)边受到的安培力向左
              C.感应电动势的大小为\({2{{B}_{0}}S}/{{{t}_{0}}}\;\)
              D.\(a\)、\(b\)间电压的大小为\({2{{B}_{0}}S}/{(3{{t}_{0}})}\;\)
            • 4.

              如图所示,两平行金属导轨\(MN\)、\(PQ\)固定在一绝缘水平面内,导轨电阻不计,间距为\(L\),导轨平面处在一方向竖直向下的磁场中,两端\(M\)、\(P\)之间连接一阻值为\(R\)的定值电阻。质量为\(m\)、阻值为\(r\)的导体棒\(ab\)垂直导轨放置,且距\(MP\)端也为\(L\)。现对导体棒施加一水平外力,使之从静止开始以加速度\(a\)沿\(x\)轴的正方向运动。设棒的初始位置为坐标原点,平行导轨向右为\(x\)轴正方向,棒刚运动开始计时,试求:

              \((1)\)若初始磁场的磁感应强度大小为\(B_{0}\),为使棒在运动过程中始终无感应电流产生,则\(B\)随坐标\(x\)变化的规律;

              \((2)\)若磁场的磁感应强度随时间变化的规律为\(B′=kt(k\)为正常数\()\),则运动的棒在\(t_{0}\)时刻受到的拉力大小。

            • 5.

              如图甲所示,光滑“\(∠\)”型金属支架\(ABC\)固定在水平面里,支架处在垂直于水平面向下的匀强磁场中,一金属导体棒\(EF\)放在支架上,用一轻杆将导体棒与墙固定连接,导体棒与金属支架接触良好,磁场随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是(    )

              A.\(t_{1}\)时刻轻杆对导体棒的作用力最大
              B.\(t_{2}\)时刻轻杆对导体棒的作用力为零
              C.\(t_{2}\)到\(t_{3}\)时间内,轻杆对导体棒的作用力先增大后减小
              D.\(t_{2}\)到\(t_{4}\)时间内,轻杆对导体棒的作用力方向不变
            • 6.

              如图所示,两条平行的光滑金属导轨相距\(L\)\(=1 m\),金属导轨由倾斜与水平两部分组成,倾斜部分与水平方向的夹角为\(θ\)\(=37^{\circ}\),整个装置处在竖直向上的匀强磁场中。金属棒\(EF\)\(MN\)的质量均为\(m\)\(=0.2 kg\),电阻均为\(R\)\(=2 Ω\)。\(EF\)置于水平导轨上,\(MN\)置于倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好\(.\)现在外力作用下使\(EF\)棒以速度\(v\)\({\,\!}_{0}=4 m/s\)向左匀速运动,\(MN\)棒恰能在斜面导轨上保持静止状态,倾斜导轨上端接一阻值为\(R\)\(=2 Ω\)的定值电阻。求:


              \((1)\)磁感应强度\(B\)的大小;

              \((2)\)若将\(EF\)棒固定不动,将\(MN\)棒由静止释放,\(MN\)棒沿斜面下滑距离\(d\)\(=5 m\)时达稳定速度,求此过程中通过\(MN\)棒的电荷量。

            • 7.

              下图是做“探究电磁感应的产生条件”实验的器材示意图.


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

              \((2)\)哪些操作可以使电流表的指针发生偏转?

              \(①\)____________________________________________________.

              \(②\)____________________________________________________.

              \((3)\)假设在开关闭合的瞬间,灵敏电流计的指针向左偏转,则当螺线管\(A\)向上拔出的过程中,灵敏电流计的指针向________偏转\(.(\)填“左”或“右”\()\)

            • 8. \((16\)分\()\)如图,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距\(1 m\),导轨平面与水平面成 \(θ\)\(=37^{\circ}\)角,下端连接阻值为 \(R\)的电阻,匀强磁场方向与导轨平面垂直\(.\)质量为\(0.2 kg\)、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为\(0.25\).

              \((1)\)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;

              \((2)\)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻\(R\)消耗的功率为\(8 W\),求该速度的大小.

              \((3)\)在上问中,若\(R\)\(=2 Ω\),金属棒中的电流方向由\(a\)\(b\),求磁感应强度的大小与方向\(.(\)\(g\)取\(10 m/s^{2}\),\(\sin 37^{\circ}=0.6\),\(\cos 37^{\circ}=0.8)\)

            • 9.

              如图所示\(.\)电阻为\(R\),其他电阻均可忽略,\(ef\)是一电阻可不计质最为\(m\)的水平放置的导体棒,棒的两端分别与竖直放置的\(ab\)、\(cd\)框保持良好接触,又能沿框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场中,当导体棒\(ef\)从静止下滑一段时间后闭合开关\(S\),则\(S\)闭合后(    )

              A.导体棒\(ef\)的加速度一定大于\(g\)
              B.导体棒\(ef\)的加速度可能小于\(g\)
              C.导体棒\(ef\)最终速度跟\(S\)闭合的时刻无关
              D.导体棒\(ef\)的机械能与回路内产生的内能之和一定守恒
            • 10. \(19\)、如图所示,一个\(100\)匝的圆形线圈\((\)图中只画了\(2\)匝\()\),面积为 \(200 cm^{2}\),线圈的电阻为\(1 Ω\),在线圈外接一个阻值为\(4 Ω\)的电阻和一个理想电压表。电阻的一端 \(B\)与地相接,线圈放入方向垂直线圈平面指向纸内的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如 \(B\)\(-\) \(t\)图所示,求:

                 

              \((1)\)\(t\)\(=3 s\)时穿过线圈的磁通量;

              \((2)\)\(t\)\(=5 s\)时,电压表的读数;

              \((3)\)若取\(B\)点电势为零,\(A\)点的最高电势是多少?

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