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如图11-2-8所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,且小于灯泡A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,则(    )

图11-2-8

A.在电路(a)中,断开S后,A将逐渐渐暗

B.在电路(a)中,断开S后,A将先变得更亮,然后才渐暗

C.在电路(b)中,断开S后,A将逐渐变暗

D.在电路(b)中,断开S后,A将先变得更亮,然后渐暗

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粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图11-2-7所示,则在移出过程中线框的一边a、b两点间电势差绝对值最大的是(    )

图11-2-7

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一直升机停在南半球的地磁极上空.该处地磁场的方向竖直向上,磁感应强度为B.直升机螺旋桨的长度为l,螺旋桨转动的频率为f,顺着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨顺时针方向转动.螺旋桨叶片的近轴端为a,远轴端为b,如图11-2-6所示.如果忽略a到转轴中心线的距离,用ε表示每个叶片中的感应电动势,则(    )

图11-2-6

A.ε=πfl2B,且a点电势低于b点电势

B.ε=2πfl2B,且a点电势低于b点电势

C.ε=πfl2B,且a点电势高于b点电势

D.ε=2πfl2B,且a点电势高于b点电势

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图11-2-5是高频焊接原理示意图 .线圈中通以交流时,待焊接的金属工件中就产生感应电流.在焊缝处放出的焦耳热很多,致使温度升得很高,将金属熔化,焊接在一起.这是因为:(    )

图11-2-5

A.焊缝处的接触电阻很大             B.焊缝处的接触电阻很小,电流大

C.线圈通以高频电流                   D.线圈通以低频电流

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弹簧上端固定,下端悬挂一根磁铁.将磁铁托起到某一高度后放开,磁铁能上下振动较长时间才停下来.如果在磁铁下端放一个固定的闭合线圈,使磁铁上下振动时穿过它(如图11-2-4),下列判断正确的是(    )

图11-2-4

A.磁铁就会很快地停下来             B.振动时间变长

C.不会有什么变化                      D.以上说法都不正确

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下列说法正确的是(    )

A.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大

B.线圈中的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大

C.线圈处在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大

D.线圈中磁通量变化得越快,线圈中产生的感应电动势越大

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如图11-2-3所示,粗细均匀、电阻为r的金属圆环,放在图示的匀强磁场中,磁感应强度为B,圆环直径为d,长为L,电阻为的金属棒ab放在圆环上,以速度v0向左匀速运动.当ab棒运动到图示直径位置时,金属棒两端电势差为(    )

图11-2-3

A.0              B.BLv0                    C.BLv0                    D.BLv0

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半径为a的圆形区域内有均匀磁场,磁感应强度为B=0.2 T,磁场方向垂直纸面向里,半径为b的金属圆环与磁场同心地放置,磁场与环面垂直,其中a=0.4 m,b=0.6 m.金属环上分别接有L1、L2,两灯的电阻均为R=2 Ω,一金属棒MN与金属环接触良好,棒与环的电阻均忽略不计.

(1)若棒以v0=5 m/s的速率在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径OO′的瞬时(如图11-2-2所示)MN中的电动势和流过灯L1的电流.

(2)撤去中间的金属棒MN,将右面的半圆环OL2O′以OO′为轴向上翻转90°,若此时磁场随时间均匀变化,其变化率为ΔB/Δt=4T/s,求L1的功率.

图11-2-2

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如图11-2-1所示,半径为r的金属圆环,绕通过直径的轴OO′以角速度ω匀速转动,匀强磁场的磁感应强度为B.以金属环的平面与磁场方向重合时开始计时,求在转过30°角的过程中,环中产生的感应电动势是多大?

图11-2-1

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如图11-1-13所示,用一种新材料制成一闭合线圈,当它浸入液氮中时,会成为超导体,这时手拿一永磁体,使任一磁极向下,放在线圈的正上方,永磁体便处于悬浮状态,这种现象称为超导体磁悬浮,用电磁感应及有关知识来解释这一现象.

图11-1-13

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同步练习册答案