如图(a)所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的铜圆环,规定从上向下看时,铜环中的感应电流I沿顺时针方向为正方向.图(b)表示铜环中的感应电流I随时

如图(a)所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的铜圆环,规定从上向下看时,铜环中的感应电流I沿顺时针方向为正方向.图(b)表示铜环中的感应电流I随时

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如图(a)所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的铜圆环,规定从上向下看时,铜环中的感应电流I沿顺时针方向为正方向.图(b)表示铜环中的感应电流I随时间t变化的图象,则磁场B随时间t变化的图象可能是下图中的(  )
A.B.
C.D.

答案
AC、0到1s内磁感应强度不变,根据法拉第电磁感应定律,知感应电动势为0,感应电流为零.故A、C错误.
B、0到1s内、3到5s内磁感应强度均匀变化,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势大小一定,且0到1s内的感应电势大于3到5s内的感应电动势,根据楞次定律,0到1s内是顺时针方向,3到5s内是逆时针方向.1到3s内磁感应强度不变,感应电动势为零.故B正确.
D、0到1s内,磁感应强度均匀增加,根据楞次定律,感应电流的方向定从上向下看时,是顺时针方向,为正值;1到3s内磁感应强度不变,感应电动势为零;3到5s内磁感应强度均匀减小,根据楞次定律知,感应电流方向为逆时针方向,为负值.故D正确.
故选BD.
举一反三
将没有闭合的多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,下列表述正确的是(  )
A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关
B.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大
C.产生的电动势属于动生电动势
D.既不产生感应电流又不产生感应电动势
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如图所示,a是半径为R的单匝圆形导线圈,b是半径为r的磁场区域,a、b共面,磁场方向垂直于圆面.甲中磁感应强度随时间变化,
△B
△t
=k;乙中磁感应强度恒为B,图示位置a与b的一条直线相交,a的速度为v、方向与该直径垂直,关于图示状态下线圈a中产生的感应电动势E的大小,下列判断正确的是(  )
A.甲图E=πr2kB.甲图E=πR2k
C.乙图E=2BrvD.乙图无法求出E

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如图,边长L=20cm的正方形线框abcd共有10匝,靠着墙角放着,线框平面与地面的夹角α=30°.该区域有磁感应强度B=0.2T、水平向右的匀强磁场.现将cd边向右拉动,ab边经0.1s着地.在这个过程中线框中产生的感应电动势的大小与方向(  )
A.0.8V方向:adcbB.0.8V方向:abcd
C.0.4V方向:adcbD.0.4V方向:abcd

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如图所示,连接平行金属板P1和P2(板面垂直于纸面)的导线的一部分CD和另一连接电池的回路的一部分GH平行,CD和GH均在纸面内,金属板置于磁场中,磁场方向垂直纸面向里.当一束等离子体射入两金属板之间时,CD段导线将受到力的作用(  )
A.等离子体从右方射入时,CD受力的方向背离GH
B.等离子体从右方射入时,CD受力的方向指向GH
C.等离子体从左方射入时,CD受力的方向背离GH
D.等离子体从左方射入时,CD受力的方向不能确定

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如图所示,两平行金属导轨之间的距离为L=0.6m,两导轨所在平面与水平面之间的夹角为θ=37°,电阻R的阻值为1Ω(其余电阻不计),一质量为m=0.1kg的导体棒横放在导轨上,整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度为B=0.5T,方向垂直导轨平面斜向上,已知导体棒与金属导轨间的动摩擦因数为μ=0.3,今由静止释放导体棒,导体棒沿导轨下滑s=3m,开始做匀速直线运动.已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)导体棒匀速运动的速度;
(2)导体棒下滑s的过程中产生的电能.(立体图转化为平面图)
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