如图11所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通。当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放。则(     )A.由于A

如图11所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通。当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放。则(     )A.由于A

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如图11所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通。当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放。则(     )
A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用
B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用
C.如果断开B线圈的电键S2,无延时作用
D.如果断开B线圈的电键S2,延时将变长

答案
BC
解析
A线圈有电流通过,使F产生磁场使得D被F吸下,这是显然。当S1断开时,励磁电流消失,此时磁场强度减小,A,B线圈中穿过的磁感线数目均发生变化,由于A线圈已经断开,在其中不产生感应电流,对磁场强度的减小没有抑制作用;而B线圈中产生感应电流,该电流产生的磁场抑制F中原磁场的减弱,这即是延迟效应产生的原因。当然,S2断开的话线圈B也不产生感生电流,不会对F中磁场的减弱产生阻碍。BC正确。故本题选BC。
举一反三
x轴夹角为30°的匀强磁场磁感强度为B(图12),一根长l的金属棒在此磁场中运动时始终与z轴平行(即与xoy平面垂直),以下哪些情况可在棒中得到方向相同、大小为Blv的电动势(     )
A.以速率v向+y轴方向运动B.以速率v垂直磁场方向运动
C.以2v速率向+x轴方向运动D.以速率v向-y轴方向运动

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一个面积为S的矩形线圈在匀强磁场中以某一条边为转轴做匀速转动,磁场方向与转轴垂直。线圈中感应电动势e与时间t的关系如图15所示。感应电动势的峰值和周期可由图中读出。则磁感应强度B=_  ___;在t=T/12时刻,线圈平面与磁感应强度的夹角等于       
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如图所示,单匝闭合金属线圈的面积为S,电阻为R,垂直于磁感线放在匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B0。从某时刻起(记为t=0时刻)磁感应强度的大小发生变化,但方向不变。在0~t1这段时间内磁感应强度B随时间变化的规律B=kt+B0k为一个正的常数)。在0~t1这段时间内,线圈中感应电流           (   )
A.方向为逆时针方向,大小为
B.方向为顺时针方向,大小为
C.方向为逆时针方向,大小为
D.方向为顺时针方向,大小为

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在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中有一个正方形金属线圈abcd,边长L=0.2m。线圈的ad边与磁场的左侧边界重合,如图12-14所示,线圈的电阻R=0.4Ω.用外力把线圈从磁场中移出有两种方法:一种是用外力把线圈从左侧边界匀速平移出磁场;另一种是以ad边为轴,用力使线圈匀速转动移出磁场,两种过程所用时间都是t=0.1s。求

(1)线圈匀速平移出磁场的过程中,外力对线圈所做的功。
(2)线圈匀速转动移出磁场的过程中,外力对线圈所做的功。
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(16分)如图甲所示,足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上,两导轨间距为LMP间连有电阻R,导轨上停放一质量为m、电阻为r的金属杆ab,导轨电阻忽略不计,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,从0时刻起对ab施一水平向右的恒定拉力作用,t2时刻ab达最大速度v0,以后撤去拉力,ab杆向右运动的v-t图象如图乙所示,图中斜向虚线为过原点速度图线的切线。已知ab杆与导轨间动摩擦因数为μ,重力加速度为g。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B
(2)t2时刻回路的电功率P
(3)ab运动过程回路中产生的焦耳热Q
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