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如图12-1-15所示,边长为h的正方形金属导线框,从图示的位置由静止开始下落,通过一匀强磁场区域,磁场方向水平,且垂直于线框平面,磁场区域宽度为H,上下边界如图中虚线所示,.从线框开始下落到完全穿过磁场区域的全过程中,以下判断正确的是(   )

①线框中总有感应电流存在②线框受到磁场力的合力方向有时向上有时向下③线框运动方向始终是向下的④线框速度的大小不一定总是在增加
A.①②B.③④C.①④D.②③
B
,故可以分为三个过程:①从下边开始进入磁场到全部进入磁场;②从全部开始进入磁场到下边开始离开磁场;③下边开始离开磁场到全部离开磁场.再由楞次定律和左手定则可以判断知道.可能会使线框离开磁场时线框所受的安培力大于线框的重力,从而使线框的速度减小.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图3-8所示,一单匝矩形线圈边长分别为、b,电阻为R,质量为m,从距离有界磁场边界高处由静止释放,试讨论并定性作出线圈进入磁场过程中感应电流随线圈下落高度的可能变化规律。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

光滑的平行金属导轨如图所示,轨道的水平部分bcd位于竖直向上的匀强磁场中,bc部分的宽度为cd部分宽度的2倍,bccd部分轨道足够长,将质量都为m的金属棒PQ分别置于轨道上的ab段和cd段,P棒位于距水平轨道高为h的地方,放开P棒,使其自由下滑,求P棒和Q棒的最终速度及回路中所产生的电能。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

光滑的平行金属导轨长L=2.0m,两导轨间距离d=0.5m,导轨平面与水平面的夹角为,导轨上端接一阻值为R=0.5的电阻,其余电阻不计,轨道所在空间有垂直轨道平面的匀强磁场,磁感应强度B=1T,如图所示。有一不计电阻、质量为m=0.5kg的金属棒ab,放在导轨最上端且与导轨垂直。当金属棒ab由静止开始自由下滑到底端脱离轨道的过程中,电阻R上产生的热量为Q=1J,g=10m/s2,则: 

小题1:指出金属棒ab中感应电流的方向。
小题2:棒在下滑的过程中达到的最大速度是多少?               
小题3:当棒的速度为v="2" m/s时,它的加速度是多大

20080523

 
    

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科目:高中物理 来源:不详 题型:实验题

如图12-4-12所示,在光滑绝缘的水平面上,一个半径为10cm、电阻为、质量为0.1kg的金属圆环以的速度向一有界磁场滑去,磁场的磁感应强度为0.5T.经过一段时间圆环恰有一半进入磁场,共产生了3.2J的热量,则此时圆环的瞬时速度为__________,瞬时加速度为_______

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图12-3-11所示,匀强磁场中固定的金属框架ABC,导线棒DE在框架ABC上沿图示方向匀速平移,框架和导体材料相同,接触电阻不计,则(     )
A.电路中感应电流保持一定B.电路中的磁通量的变化率一定
C.电路中的感应电动势一定D.DE棒受到的拉力一定

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图,将电阻为R的正方形金属圈从匀强磁场中向右匀速拉出,则
A.以大的速度拉出比较费力B.以小的速度拉出比较费力
C.拉出时金属圈中的电流为逆时针方向D.拉出时金属圈所受所安培力不做功

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

“热磁振荡发电技术”是新能源研究领域的最新方向,当应用于汽车等可移动的动力设备领域时,会成为氢燃料电池的替代方案。它通过对处于磁路中的一段软磁体迅速加热并冷却,使其温度在其临界点上下周期性地振荡,引起磁路线圈中的磁通量周期性地增减,从而感应出连续的交流电。它的技术原理是物理原理。假设两足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,如图6所示,一导线与两导轨相连,磁感应强度的大小为B的匀强磁场与导轨平面垂直。一电阻为R、质量为m的导体棒在距磁场上边界h处静止释放.导体棒进入磁场后速度减小,最终稳定时离磁场上边缘的距离为H.整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻。下列说法正确的是
A.整个运动过程中回路的最大电流为
B.整个运动过程中导体棒产生的焦耳热为
C.整个运动过程中导体棒克服安培力所做的功为
D.整个运动过程中回路电流的功率为

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

竖直面内有两圆形区域内分别存在水平的匀强磁场,其半径均为R且相切于O点,磁感应强度大小相等、方向相反,且不随时间变化.一长为2R的导体杆OA绕O点且垂直于纸面的轴顺时针匀速旋转,角速度为时,OA恰好位于两圆的公切线上,如图所示,若选取从O指向A的电动势为正,下列描述导体杆中感应电动势随时间变化的图像可能正确的是

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