如图所示,匀强磁场的磁感应强度方向竖直向上,大小为B0,用电阻..

如图所示,匀强磁场的磁感应强度方向竖直向上,大小为B0,用电阻率为ρ、横截面积为S的导线做成的边长为l的正方形线框水平放置,为过、两边中点的直线。线框全部都位于磁场中。现把线框右半部分固定不动,而把线框左半部分以为轴向上转动60°,如图中虚线所示。 (1)求转动过程中通过导线横截面的电荷量;(2)若转动后磁感应强度随时间按变化(k为常量),求出磁场对方框边的作用力大小随时间变化的关系式。

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等离子气流由左方连续以v0射入Pl和P2两板间的匀强磁场中,ab直导..

等离子气流由左方连续以v0射入Pl和P2两板间的匀强磁场中,ab直导线与Pl、P2相连接,线圈A与直导线cd连接。线圈A内有随图乙所示的变化磁场。且磁场B的正方向规定为向左,如图甲所示,则下列说法正确的是[ ]A.0~ls内ab、cd导线互相排斥 B.1~2s内ab、cd导线互相排斥 C.2~3s内ab、cd导线互相排斥D.3~4s内ab、cd导线互相排斥

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如图所示,三个线框是用同一种材料制成的边长相同的正方形线框。..

如图所示,三个线框是用同一种材料制成的边长相同的正方形线框。a线框不闭合,b和c都闭合,b线框的导线比c粗。将它们在竖直面内从相同高度由静止开始释放,图中水平虚线下方是方向垂直于线框所在面的匀强磁场。下列关于三个线框落地时间的说法中正确的是[ ]A.a线框最先落地 B.三个线框同时落地 C.b线框比c线框后落地D.b、c线框同时落地

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如图所示,同种金属材料制成的粗细均匀的的圆环a和b,它们的质量..

如图所示,同种金属材料制成的粗细均匀的的圆环a和b,它们的质量相同,a环的面积是b环的4倍,它们分别固定于水平横杆OM上的A、C两点处,OA=2OC,匀强磁场方向垂直于纸面向里。横杆带动两圆环绕O点水平匀速转动,在相同的时间内,横杆对两圆环a和b所做的功分别为Wa和Wb,在整个转动过程中,圆环a和b上产生的感应电流的最大值分别为Ia和Ib,则[ ]A.Ia=Ib B.Ia=2Ib C.Wa=4Wb D.Wa=8Wb

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如图所示,两根完全相同的光滑金属导轨OP、OQ固定在水平桌面上,..

如图所示,两根完全相同的光滑金属导轨OP、OQ固定在水平桌面上,导轨间的夹角为θ=74°,导轨单位长度的电阻为r0=0.10Ω/m。导轨所在空间有垂直于桌面向下的匀强磁场,且磁场随时间变化,磁场的磁感应强度B与时间t的关系为B=,其中比例系数k=2T·s。将电阻不计的金属杆MN放置在水平桌面上,在外力作用下,t=0时刻金属杆以恒定速度v=2m/s从O点开始向右滑动。在滑动过程中保持MN垂直于两导轨间夹角的平分线,且与导轨接触良好。(已知导轨和金属杆均足够长,sin37°=0.6,cos37°=0.8)问:

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如图所示,虚线框abcd内为一矩形匀强磁场区域,ab=2bc,磁场方向..

如图所示,虚线框abcd内为一矩形匀强磁场区域,ab=2bc,磁场方向垂直于纸面;实线框a′b′c′d′是一正方形导线框,a′b′边与ab边平行。若将导线框以相同的速度匀速地拉离磁场区域,以W1表示沿平行于ab的方向拉出过程中外力所做的功,W2表示以同样速率沿平行于bc的方向拉出过程中外力所做的功,则 [ ]A.W1=W2 B.W2=2W1C.W1=2W2 D.W2=4W1

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如图所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQ⊥MN。导轨平..

如图所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQ⊥MN。导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=5Ω的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感强度为B0=1T。将一根质量为m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd距离NQ为s=1m。试解答以下问题:(g=10m/s2,sin37°=

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如图所示,半径为L1=2m的金属圆环内上、下两部分各有垂直圆环平面..

如图所示,半径为L1=2 m的金属圆环内上、下两部分各有垂直圆环平面的有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B1=10/π T,长度也为L1、电阻为R的金属杆ab,一端处于圆环中心,另一端恰好搭接在金属环上,绕着a端做逆时针方向的匀速转动,角速度为ω=π/10 rad/s。通过导线将金属杆的a端和金属环连接到图示的电路中(连接a端的导线与圆环不接触,图中的定值电阻R1=R,滑片P位于R2的正中央,R2=4R),图中的平行板长度为L2=2 m,宽度为d=2 m。当金属杆运动到图示位置时,在平行板左边缘中央处刚好有

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在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水..

在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图所示PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大。一个半径为a,质量为m,电阻为R的金属圆环垂直磁场方向,以速度v从如图所示位置运动,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时,圆环的速度为v/2,则下列说法正确的是[ ]A.此时圆环中的电功率为 B.此时圆环的加速度为 C.此过程中通过圆环截面的电量为 D.此过程中回路产生的电能为0.75mv2

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如图所示,匀强磁场竖直向下,磁感应强度为B。有一边长为L的正方..

如图所示,匀强磁场竖直向下,磁感应强度为B。有一边长为L的正方形导线框abcd,匝数为N,可绕oo'边转动,导线框总质量为m,总电阻为R。现将导线框从水平位置由静止释放,不计摩擦,转到竖直位置时动能为Ek,则在此过程中流过导线某一截面的电量为____________,导线框中产生热量为____________。

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如图所示,在距离水平地面=0.8m的虚线的上方有一个方向垂直于纸..

如图所示,在距离水平地面=0.8m的虚线的上方有一个方向垂直于纸面水平向内的匀速磁场,正方形线框的边长=0.2m,质量=0.1kg,电阻=0.8。某时刻对线框施加竖直向上的恒力=,且边进入磁场时线框以=2m/s的速度恰好做匀速运动,当线框全部进入磁场后,立即撤去外力,线框继续上升一段时间后开始下落,最后落至地面。整个过程线框没有转动,线框平面始终处于纸面内,取10m/s2。求:(1)匀强磁场的磁感应强度的大小;(2)线框从开始进入磁场运动到最高点所用的时间;(3)线框落地时的速度的大小;(4)线框在运动的

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如图所示,水平方向的磁场垂直于光滑曲面,闭合小金属环从高h的曲..

如图所示,水平方向的磁场垂直于光滑曲面,闭合小金属环从高h的曲面上端无初速滑下,又沿曲面的另一侧上升,则 [ ]A.若是匀强磁场,环在左侧上升的高度小于h B.若是匀强磁场,环在左侧上升的高度等于h C.若是非匀强磁场,环在左侧上升的高度等于h D.若是非匀强磁场,环在左侧上升的高度小于h

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如图甲所示,一个足够长的“U”形金属导轨NMPQ固定在水平面内,MN、..

如图甲所示,一个足够长的“U”形金属导轨NMPQ固定在水平面内,MN、PQ两导轨间的宽为L=0.50m。一根质量为m=0.50kg的均匀金属导体棒ab静止在导轨上且接触良好,abMP恰好围成一个正方形。该轨道平面处在磁感应强度大小可以调节的竖直向上的匀强磁场中。ab棒的电阻为R=0.10Ω,其他各部分电阻均不计。开始时,磁感应强度B0=0.50T。(1)若保持磁感应强度B0的大小不变,从t=0时刻开始,给ab棒施加一个水平向右的拉力,使它做匀加速直线运动。此拉力F的大小随时间t变化关系如图乙所示。求匀加速

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如图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂..

如图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂直纸面,MN、PQ为其边界,OO′为其对称轴。一导线折成边长为l的正方形闭合回路abcd,回路在纸面内以恒定速度v0向右运动,当运动到关于OO′对称的位置时[ ]A.穿过回路的磁通量为零 B.回路中感应电动势大小为2Blv0 C.回路中感应电流的方向为顺时针方向 D.回路中ab边与cd边所受安培力方向相同

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如图所示,光滑斜面的倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,a..

如图所示,光滑斜面的倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长l1=lm,bc边的边长l2=0.6m,线框的质量m=1kg,电阻R=0.1Ω,线框受到沿光滑斜面向上的恒力F的作用,已知F=10N。斜面上ef线(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的均匀磁场,磁感应强度B随时间t的变化情况如B-t图象,时间t是从线框由静止开始运动时刻起计的。如果线框从静止开始运动,进入磁场最初一段时间是匀速的,ef线和gh的距离s=5.1m,求:(1)线框进入磁场前的加速度;(2)线框进入磁场时匀速运动的速度

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如图所示,两平行光滑金属导轨MN、PQ被固定在同一水平面内,间距..

如图所示,两平行光滑金属导轨MN、PQ被固定在同一水平面内,间距为L,电阻不计。导轨的M、P两端用导线连接一定值电阻,阻值为R,在PM的右侧0到2x0区域里有方向竖直向下的磁场,其磁感应强度B随坐标x的变化规律为B=kx(k为正常数)。一直导体棒ab长度为L,电阻为R,其两端放在导轨上且静止在x=x0处,现对导体棒持续施加一作用力F(图中未画出)使导体棒从静止开始做沿x正方向加速度为a的匀加速运动,求:(用L、k、R、x0、a表示):(1)导体棒在磁场中运动到2x0时导体棒上所消耗的电功率;(2)导体棒离

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在水平桌面上,一个面积为S的圆形金属框置于匀强磁场中,磁场垂直..

在水平桌面上,一个面积为S的圆形金属框置于匀强磁场中,磁场垂直线框平面向下,磁感应强度B1随时间t的变化关系如图(1)所示。圆形金属框与一个水平的平行金属导轨相连接,导轨上放置一根导体棒,导体棒的长为L、电阻为R,且与导轨接触良好,导体棒处于另一匀强磁场中,其磁感应强度恒为B2,方向垂直导轨平面向下,如图(2)所示。若导体棒始终保持静止,则其所受的静摩擦力f随时间变化的图象是下图中的(设向右为静摩擦力的正方向) [ ]A、B、C、D、

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如图(a)所示,间距为l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上..

如图(a)所示,间距为l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上。在区域I内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度恒为B不变;在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图(b)所示。t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒cd在位于区域I内的导轨上也由静止释放。在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好。已知cd棒的质量为m、电阻为R,ab棒的质量、阻值均未知,区域Ⅱ沿斜面的长度为l

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如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨PO、MN,PQ、MN的..

如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨PO、MN,PQ、MN的电阻不计,间距为d=0.5m。P、M两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中。电阻均为r=0.1Ω,质量分别为m1=300g和m2=500g的两金属棒L1、L2平行的搁在光滑导轨上,现固定棒L1,L2。在水平恒力F=0.8N的作用下,由静止开始做加速运动,试求:(1)当电压表的读数为U=0.2V时,棒L2的加速度多大? (2)棒L2能达到的最大速度vm。(3)若在棒L2达到最大速度vm时撤去外力F,

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如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=1..

如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=1m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值R=1.5Ω的电阻;质量为m=0.2kg、阻值r=0.5Ω的匀质金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L2=4m,棒与导轨垂直并保持良好接触。整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示。(g=10m/s2) (1)保持ab棒静止,在0~4s内,通过金属棒ab的电流多大?方向如何?(2)为了保持ab棒静止,需要在棒的中点施加了一平行于导轨平面

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如图甲所示,一个足够长的“U”形金属导轨NMPQ固定在水平面内,MN、..

如图甲所示,一个足够长的“U”形金属导轨NMPQ固定在水平面内,MN、PQ两导轨间的宽为L=0.50m。一根质量为m=0.50kg的均匀金属导体棒ab静止在导轨上且接触良好,abMP恰好围成一个正方形。该轨道平面处在磁感应强度大小可以调节的竖直向上的匀强磁场中。ab棒的电阻为R=0.10Ω,其他各部分电阻均不计。开始时,磁感应强度。(1)若保持磁感应强度的大小不变,从t=0时刻开始,给ab棒施加一个水平向右的拉力,使它做匀加速直线运动。此拉力F的大小随时间t变化关系如图乙所示。求匀加速运动的加速度及ab棒

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如图所示,两根间距为L的金属导轨MN和PQ,电阻不计,左端弯曲部分..

如图所示,两根间距为L的金属导轨MN和PQ,电阻不计,左端弯曲部分光滑,水平部分导轨与导体棒间的滑动摩擦因数为μ,水平导轨左端有宽度为d、方向竖直向上的匀强磁场Ⅰ,右端有另一磁场Ⅱ,其宽度也为d,但方向竖直向下,两磁场的磁感强度大小均为B0,相隔的距离也为d。有两根质量为m、电阻均为R的金属棒a和b与导轨垂直放置,b棒置于磁场Ⅱ中点C、D处。现将a棒从弯曲导轨上某一高处由静止释放并沿导轨运动下去。(1)当a棒在磁场Ⅰ中运动时,若要使b棒在导轨上保持静止,则a棒刚释放时的高度应小于某一值h0,求h0的大小;

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如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef处在竖直向下的匀强磁..

如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动。此时,abcd构成一个边长为l的正方形。棒的电阻为R,其余部分电阻不计。开始时磁感应强度为B。 (1)若从t=0时刻起,磁感应强度均匀增加,每秒增量为k,同时加上外力使棒保持静止,求棒中的感应电流,并在图上标出感应电流的方向。(2)在上述(1)情况中,始终保持棒静止,当t=t1时需加的垂直于棒的水平拉力为多大? (3)若从t=0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当棒恒定速度v向右做匀速运动时,可使棒中不产生

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如图所示,两根平行金属导轨固定在水平桌面上,每根导轨每米的电..

如图所示,两根平行金属导轨固定在水平桌面上,每根导轨每米的电阻为r0=0.10Ω,导轨的端点P、Q用电阻可忽略的导线相连,两导轨间的距离l=0.20 m,有随时间变化的匀强磁场垂直于桌面,已知磁感应强度B与时间t的关系为B=kt,比例系数k=0.02T/s。一电阻不计的金属杆可在导轨上无摩擦地滑动,在滑动过程中保持与导轨垂直在t=0时刻,金属杆紧靠在P、Q端,在外力作用下,杆以恒定的加速度从静止开始向导轨另一端滑动。求在t=0.6 s时金属杆所受的安培力。

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