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【题目】如图所示,水平理想边界MN的上方和下方分别存在大小相等、方向相反的垂直于纸面的匀强磁场,磁场中有一个正方形的单匝闭合金属线圈.现将线圈从MN上方的磁场中某处自由释放,经过时间t,该线圈刚好有一半进入下方磁场,且此时线圈下落的速度是v,已知重力加速度为g,线圈平面始终与磁场方向垂直,则下列说法正确的有

A. t时刻,线圈中感应电流为0

B. t时刻,线圈中感应电流的方向为顺时针方向

C. t时刻,线圈的速度

D. 线圈可能以速度v匀速通过边界MN

【答案】BD

【解析】

t时刻,线圈的上下两边都切割磁感线,都产生感应电动势,而且两个感应电动势串联,线圈中感应电流不为0;故A错误。根据右手定则判断可知,t时刻,线圈上边中感应电流的方向向右,下边中感应电流的方向向,即线圈中感应电流的方向为顺时针方向,故B正确。线圈通过两个磁场的边界MN时,产生感应电流,受到安培力阻碍,所以t时刻,线圈的速度vgt,故C错误。线圈通过两个磁场的边界MN时,受到的安培力与重力可能平衡,则线圈可能以速度v匀速通过边界MN,故D正确。

练习册系列答案
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【题目】真空中存在着空间范围足够大的、水平向右的匀强电场在电场中,若将一个质量为m,带正电的小球由静止释放,运动中小球速度与竖直方向夹角为37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8).现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出求运动过程中

(1)小球受到的电场力的大小及方向;

(2)小球从抛出点至最高点的过程中电场力做的功

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A. 粒子a带负电,粒子bc带正电 B. 粒子c在磁场中运动的时间最长

C. 粒子c在磁场中的动能最大 D. 粒子c在磁场中的加速度最小

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A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是(

 

A. 感应电流方向不变

B. CD段直线始终不受安培力

C. 感应电动势最大值EBav

D. 感应电动势平均值

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【题目】如图所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和开关组成一闭合回路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环a,下列各种情况铜环a中不产生感应电流的是()

A. 线圈中通以恒定的电流

B. 通电时,使滑动变阻器的滑片P匀速移动

C. 通电时,使滑动变阻器的滑片P加速移动

D. 开关闭合瞬间

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【题目】如图所示,长为L的水平传送带以恒定速率v运行,质量为m的物块(可视为质点),从传送带左端由静止释放,一直加速运动到传送带右端, 经历时间t,若物体与传送带之间动摩擦因数为μ.在上述过程中,下列说法中一定 正确的是

A. 传送带对滑块做的功为mgvt

B. 传送带对滑块做的功为mv2

C. 传送装置额外多做的功为mgvt

D. 传送装置额外多做的功为

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【题目】教学用发电机能够产生正弦式交变电流利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R供电,电路如图所示,理想交流电流表A、理想交流电压表V的读数分别为IUR消耗的功率为P若发电机线圈的转速变为原来的,则

A. R消耗的功率变为

B. 电压表V的读数变为

C. 电流表A的读数变为2I

D. 通过R的交变电流频率不变

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【题目】如图所示,足够长的粗糙绝缘轨道ABCD与处于竖直平面内的四分之一圆弧形光滑绝缘轨道BC平滑连接,圆弧的半径R=4.0m。在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0104N/C。现有一质量m=0.06kg的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=6.0mA位置,带电体与粗糙轨道的动摩擦因数均为=0.5,从A点由静止开始运动,已知带电体所带电荷q=8.010-5C,求:

1)带电体第一次运动到B点时的速度大小;

2)带电体第一次运动到CD轨道最高点时距AB轨道的高度;

3)整个运动过程中带电体的最大动能。

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