如图所示,闭合矩形线圈abcd从静止开始竖直下落,穿过一匀强磁场区域,此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈bc边的长度,不计空气阻力,则( )A.从线圈d
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如图所示,闭合矩形线圈abcd从静止开始竖直下落,穿过一匀强磁场区域,此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈bc边的长度,不计空气阻力,则( )A.从线圈d
题型:不详
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如图所示,闭合矩形线圈abcd从静止开始竖直下落,穿过一匀强磁场区域,此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈bc边的长度,不计空气阻力,则( )
A.从线圈dc边进入磁场到ab边穿出磁场的整个过程,线圈中始终有感应电流
B.从线圈dc边进入磁场到ab边穿出磁场的整个过程中,一定有一个阶段线圈的加速度等于重力加速度
C.dc边刚进入磁场时线圈内感应电流的方向,与dc边刚穿出磁场时感应电流的方向相反
D.dc边刚进入磁场时线圈内感应电流的大小,与dc边刚穿出磁场时感应电流的大小可能相等
答案
举一反三
如图,矩形金属线圈abcd从高处自由落下,通过一有界的匀强磁场,线圈平面保持竖直并和磁场方向垂直,不计空气阻力,则( )
A.ab边刚进入磁场时,ab边所受安培力方向竖直向上
B.ab边刚离开磁场时,dc边感应电流方向从d到c
C.线圈全部进入磁场内运动时,感应电流为零
D.重力所做的功等于线圈产生的总热量
题型:汕头二模
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如图甲所示,质量为m、电阻为R的矩形线圈平放在光滑水平面上,矩形线圈ab、bc边分别长为L和2L,足够大的有界匀强磁场垂直于水平面向下,线圈一半在磁场内,另一半在磁场外,磁感强度为B
0
.t=0时刻磁感强度开始均匀减小,线圈中产生感应电流,并在磁场力作用下开始运动,v-t图象如图乙所示,图中斜向虚线为v-t图线上O点的切线,标出的t
1
、t
2
、v
0
为已知量.求:
(1)t=0时刻线圈的加速度;
(2)磁感强度的变化率;
(3)t
2
时刻矩形线圈回路的电功率.
题型:不详
难度:
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两根电阻忽略不计的相同金属直角导轨,如图所示放置,相距为l,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面,且都足够长.两金属杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.回路总电阻为R,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.现杆ab受到F=5.5+1.25t的水平外力作用,从水平导轨的最左端由静止开始沿导轨做匀加速直线运动,杆cd也同时从静止开始沿导轨向下运动.已知:i=2m,m
ab
=1kg,m
cd
=0.1kg,R=0.4Ω,μ=0.5,g取10m/s
2
.求:
(1)ab杆的加速度a的大小.
(2)磁感应强度B的大小.
(3)当cd杆达到最大速度时,ab杆的速度和位移的大小.
(4)请说出cd杆的运动全过程.
题型:不详
难度:
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如图所示,两个金属轮A
1
、A
2
,可绕通过各自中心并与轮面垂直的固定的光滑金属细轴O
1
和O
2
转动,O
1
和O
2
相互平行,水平放置.每个金属轮由四根金属辐条和金属环组成,A
1
轮的辐条长为a
1
、电阻为R
1
,A
2
轮的辐条长也为a
1
、电阻为R
2
,连接辐条的金属环的宽度与电阻都可以忽略.半径为a
0
的绝缘圆盘D与A
1
同轴且固连在一起,一轻细绳的一端固定在D边缘上的某点,绳在D上绕足够匝数后,悬挂一质量为m的重物P.当P下落时,通过细绳带动D和A
1
绕轴转动.转动过程中A
1
、A
2
保持接触,无相对滑动;两轮与各自轴之间保持良好接触,无相对滑动;两轮与各自细轴之间保持良好的电接触;两细轴通过导线与一阻值为R的电阻相连.除R和A
1
、A
2
两轮中辐条的电阻外,所有金属电阻都不计.整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与转轴平行,现将P由静止起释放,
(1)在图中标明八根辐条中的电流方向并画出该装置的等效电路图
(2)在由静止开始下落过程中,整个系统的能量是如何转化的?
(3)定性画出物体由静止开始下落过程中的速度-时间图象
(4)求:P下落过程中的最大速度.
题型:不详
难度:
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半径为r=0.4m的圆形区域内有均匀磁场,磁感应强度B=0.2T,磁场方向垂直纸面向里.边长为L=1.2m 的金属正方形框架ABCD在垂直磁场的平面内放置,正方形中心与圆心O重合.金属框架AD与BC边上分别接有L
1
、L
2
两灯,两灯的电阻均为R=2Ω,一金属棒MN平行AD边搁在框架上,与框架电接触良好,棒与框架的电阻均忽略不计.
(1)若棒以匀速率向右水平滑动,如图所示.当滑过AB与DC边中点E、F时,灯L
1
中的电流为0.4A,求棒运动的速率.
(2)撤去金属棒MN,将右半框架EBCF以EF为轴向下翻转 90
0
,若翻转后磁场随时间均匀变化,且灯L
1
的功率为1.28×10
-2
W,求磁场的变化率△B/△t.
题型:青浦区模拟
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