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如右图a是用电流传感器(相当于电流表,其电阻可以忽略不计)研究自感现象的实验电路,图中两个电阻的阻值均为RL是一个自感系数足够大的自感线圈,其直流电阻值也为R.图b是某同学画出的在t0时刻开关S切换前后,通过传感器的电流随时间变化的图象.关于这些图象,下列说法中正确的是(  )

A.图b中甲是开关S由断开变为闭合,通过传感器1的电流随时间变化的情况

B.图b中乙是开关S由断开变为闭合,通过传感器2的电流随时间变化的情况

C.图b中丙是开关S由闭合变为断开,通过传感器2的电流随时间变化的情况

D.图b中丁是开关S由闭合变为断开,通过传感器2的电流随时间变化的情况

a

b

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如右图所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离竖直位置并释放,圆环摆动过程中经过有界的水平匀强磁场区域,AB为该磁场的竖直边界,若不计空气阻力,则(  )

A.圆环向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度

B.在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流

C.圆环进入磁场后离平衡位置越近速度越大,感应电流也越大

D.圆环最终将静止在竖直位置

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下列关于感应电动势大小的说法中,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.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大

C.线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大

D.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大

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穿过一个单匝闭合线圈的磁通量始终为每秒均匀增加2Wb,则(  )

A.线圈中感应电动势每秒增加2V

B.线圈中感应电动势每秒减少2V

C.线圈中感应电动势始终为2V

D.线圈中感应电动势始终为一个确定值,但由于线圈有电阻,电动势小于2V

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(1)该过程中磁通量的改变量是多少?

(2)该过程线框中有无感应电流?设线框电阻为R=0.1Ω,若有电流则通过线框的电荷量是多少?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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如图甲所示,长直导线与闭合线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图乙所示.在0~时间内,长直导线中电流向上,则线框中感应电流的方向与所受安培力情况是(  )

A.0~T时间内线框中感应电流方向为顺时针方向

B.0~T时间内线框中感应电流方向为先顺时针方向后逆时针方向

C.0~T时间内线框受安培力的合力向左

D.0~时间内线框受安培力的合力向右,T时间内线框受安培力的合力向左

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如右图所示,金属棒ab置于水平放置的金属导体框架cdef上,棒ab与框架接触良好.从某一时刻开始,给这个空间施加一个斜向上的匀强磁场,并且磁场均匀增加,ab棒仍静止,在磁场均匀增加的过程中,关于ab棒受到的摩擦力,下列说法正确的是(  )

A.摩擦力大小不变,方向向右

B.摩擦力变大,方向向右

C.摩擦力变大,方向向左

D.摩擦力变小,方向向左

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一长直铁芯上绕有一固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环NN可在木质圆柱上无摩擦移动.M连接在如右图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E1E2为直流电源,S为单刀双掷开关.下列情况中,可观测到N向左运动的是(  )

A.在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间

B.在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间

C.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向c端移动时

D.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向d端移动时

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如右图所示,一半圆形铝框处在水平向外的非匀强磁场中,场中各点的磁感应强度为Byy为该点到地面的距离,c为常数,B0为一定值.铝框平面与磁场垂直,直径ab水平,(空气阻力不计)铝框由静止释放下落的过程中(  )

A.铝框回路磁通量不变,感应电动势为0

B.回路中感应电流沿顺时针方向,直径ab两点间电势差为0

C.铝框下落的加速度大小一定小于重力加速度g

D.直径ab受安培力向上,半圆弧ab受安培力向下,铝框下落加速度大小可能等于g

 

 

 

 

 

 

 

 

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如右图所示,ab为一金属杆,它处在垂直于纸面向里的匀强磁场中,可绕a点在纸面内转动;S为以a为圆心位于纸面内的金属环;在杆转动过程中,杆的b端与金属环保持良好接触;A为电流表,其一端与金属环相连,一端与a点良好接触.当杆沿顺时针方向转动时,某时刻ab杆的位置如图所示,则此时刻(  )

A.有电流通过电流表,方向由cd,作用于ab的安培力向右

B.有电流通过电流表,方向由cd,作用于ab的安培力向左

C.有电流通过电流表,方向由dc,作用于ab的安培力向右

D.无电流通过电流表,作用于ab的安培力为零

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同步练习册答案