图中EF、GH为平行的金属导轨,其电阻可不计,R为电阻器,C为电容器,AB为可在EF和GH上滑动的导体横杆.有均匀磁场垂直于导轨平面.若用I1和I2分别表示图中
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图中EF、GH为平行的金属导轨,其电阻可不计,R为电阻器,C为电容器,AB为可在EF和GH上滑动的导体横杆.有均匀磁场垂直于导轨平面.若用I1和I2分别表示图中该处导线中的电流,则当横杆AB( )A.匀速滑动时,I1=0,I2=0 | B.匀速滑动时,I1≠0,I2≠0 | C.加速滑动时,I1=0,I2=0 | D.加速滑动时,I1≠0,I2≠0 |
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答案
当AB切割磁感线时,相当于电源.匀速滑动,电动势不变,电容器两端间的电压不变,所以I2=0,I1≠0;加速滑动,根据E=BLv,知电动势增大,电容两端的电压增大.所带的电量要增加,此时有充电电流,所以I1≠0,I2≠0.故A、B、C错误,D正确. 故选D. |
举一反三
如图所示,把一正方形线圈从磁场外自右向左匀速经过磁场再拉出磁场,则从ad边进入磁场起至bc边拉出磁场止,线圈感应电流的情况是( )A.先沿abcda的方向,然后无电流,以后又沿abcda方向 | B.先沿abcda的方向,然后无电流,以后又沿adcba方向 | C.先无电流,当线圈全部进入磁场后才有电流 | D.先沿adcba的方向,然后无电流,以后又沿abcda方向 |
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如图所示电路中,两灯均不亮,已知电路中只有一处故障,且除两个灯泡外其余部分均完好,在不拆开电路的情况下,某同学用一根导线去查找电路的故障,他将导线先并接在灯L1两端,发现L2亮,L1不亮,然后将导线并接在灯L2两端,发现两灯均不亮,由此可判断( )A.灯L1断路 | B.灯L1短路 | C.灯L2断路 | D.灯L2短路 |
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图所示,水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R的定值电阻.导体棒ab长l=0.5m,其电阻为r,与导轨接触良好.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T.现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速运动. (1)ab中的感应电动势为多少 (2)ab中电流的方向 (3)若定值电阻R=3.0Ω,导体棒的电阻r=1.0Ω,则电路中的电流为多少,ab两端的电压是多少. |
如图所示,a、b是两个用同样金属导线制成的圆环,它们的半径比ra:rb=1:2,连接两环的直导线c、d的电阻忽略不计.现有磁感应强度变化率恒定的变化磁场,第一次将a环放入变化的磁场中,测得c、d两导线间的电压为U1.第二次将b环放入变化的磁场中,测得c、d两导线间的电压为U2.两次圆环所在平面均与磁感线垂直,则( )A.U1:U2=1:2 | B.U1:U2=2:1 | C.U1:U2=1:4 | D.U1:U2=4:1 |
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如图所示,U形导线框MNQP水平放置在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中,磁感线方向与导线框所在平面垂直,导线MN和PQ足够长,间距为0.5m,横跨在导线框上的导体棒ab的电阻r=1.0Ω,接在NQ间的电阻R=4.OΩ,电压表为理想电表,其余电阻不计.若导体棒在水平外力作用下以速度ν=2.0m/s向左做匀速直线运动,不计导体棒与导线框间的摩擦. (1)通过电阻R的电流方向如何? (2)电压表的示数为多少? (3)若某一时刻撤去水平外力,则从该时刻起,在导体棒运动1.0m的过程中,通过导体棒的电荷量为多少? |
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