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如图所示,闭合线圈固定在小车上,总质量为1kg.它们在光滑水平面上,以10m/s的速度进入与线圈平面垂直、磁感应强度为B的水平有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,已知小车运动的速度ν随车的位移s变化的ν—s图象如图所示.则以下说法的正确是(      )

 

A.线圈的长度L=15cm        

B.磁场的宽度d=15cm

C.线圈通过磁场过程中产生的热量为48J

D.线圈进入磁场过程中做匀加速运动,加速度为0.8m/s2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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当一段导线在磁场中做切割磁感线运动时,则:   (     )

A、导线中一定有感应电流

B、导线中一定有感应电动势

C、导线上一定会产生焦耳热

D、导线一定受到磁场的作用力,这个力阻碍导线运动

 

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日光灯点燃时需要一高出电源电压很多的瞬时高压,而日光灯电然后正常发光时加在灯管上的电压又需大大低于电源电压,这两点的实现:(     )

A、靠与灯管并联的镇流器来完成

B、靠与灯管串联的镇流器来完成

C、靠与灯管并联的起动器来完成

D、靠与灯管串联的启动器来完成

 

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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一个确定值,但由于线圈有电阻,电动势小于2V

D、线圈中感应电动势始终为2V

 

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如图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线截面积相同, A的边长是B的二倍,A的密度是B的1/2,A的电阻率是B的二倍,当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场中,                      

A框恰能匀速下落,那么(     )

A、B框一定匀速下落

B、进入磁场后,A,B中感应电流强度之比是2:1

C、二框全部进入磁场的过程中,通过截面的电量相等

D、二框全部进入磁场的过程中,产生的热量之比为2:1

 

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如图所示,将一个正方形导线框ABCD置于一个范围足够大的匀强磁场中,磁场方向与其平面垂直.现在ABCD的中点处连接一个电容器,其上、下极板分别为ab,让匀强磁场以某一速度水平向右匀速移动,则(    )     

                          

A.ABCD回路中没有感应电流                                                    

B.ADBC间有电势差                                                    

C.电容器ab两极板分别带上负电和正电                                          

D.电容器ab两极板分别带上正电和负电                                         

 

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如图一所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与金属框架接触良好.在两根导轨的端点de之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计.现用一水平向右的外力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆ab始终垂直于框架.图二为一段时间内金属杆受到的安培力f随时间t的变化关系,则图三中可以表示外力F随时间t变化关系的图象是(     )

                                   

 

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如图所示,水平U形光滑框架,宽度L=1m,电阻R = 0.4Ω,导体棒ab的质量m = 0.5kg,电阻r = 0.1Ω,匀强磁场的磁感应强度B = 0.4T,方向垂直框架向上,其余电阻不计.现用一水平拉力F由静止开始向右拉ab棒,当ab棒的速度达到2m/s时,求:

1.ab棒产生的感应电动势的大小;

2.ab棒所受安培力的大小和方向;

3.ab棒两端的电压.

 

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如图(a)所示的螺线管,匝数n=1500匝,横截面积S=20cm2,电阻r=1.5Ω,与螺线管串联的外电阻R1=3.5Ω,R2=25Ω,方向向右,穿过螺线管的匀强磁场的磁感应强度按图(b)所示的规律变化,试计算电阻R2的电功率和ab亮点的电势(设c点的电势为零)

 

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如图所示,边长为L的正方形金属线框,质量为m、电阻为R,用细线把它悬挂于一个有界的匀强磁场边缘,金属框的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外,磁场随时间的变化规律为B = kt.已知细线所能承受的最大拉力为2mg,则从t=0开始,经多长时间细线会被拉断?

 

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同步练习册答案