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如图所示,一根长导线弯曲成“n”形,通以直流电I,正中间用绝缘线悬挂一金属环C,...

如图所示,一根长导线弯曲成“n”形,通以直流电I,正中间用绝缘线悬挂一金属环C,环与导线处于同一竖直平面内在电流I增大的过程中,下列判断正确的是 

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A金属环中无感应电流产生

B金属环中有逆时针方向的感应电流

C悬挂金属环C的竖直线的拉力大于环的重力

D悬挂金属环C的竖直线的拉力小于环的重力

 

BC 【解析】 试题分析: 由安培定则知,弯曲成“n”导线中电流的磁场方向为:垂直纸面向里。且大小增加。由楞次定律知,感应电流的方向为逆时针,由左手定则可知,安培力的方向指向圆心,由于弯曲成“n”导线,所以金属环下边1/4圆弧没有安培力,因此导致挂环的拉力增大,但环仍处于静止状态,故BC对,AD错。 考点:楞次定律。  
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考点分析:
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一闭合圆线圈,放在随时间均匀变化的磁场中,线圈平面和磁场方向垂直,若想使线圈中的感应电流增强一倍,下述方法可行的是 

A使线圈匝数增加一倍       B使线圈面积增加一倍

C使线圈匝数减少一半       D使磁感应强度的变化率增大一倍

 

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如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距L=05m,左端接有阻值 R=03Ω的电阻,一质量m=01kg,电阻r=01Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=04T。棒在水平向左的外力作用下,由静止开始a=2m/s2 的加速度做匀加速运动,当棒的位移x=9m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2=2:1导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触。

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1棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;

2撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2

3外力做的功WF

 

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如图所示,竖直放置的平行金属光滑导轨MN和PQ,相距L=040m,导轨上端接一电阻 R=15Ω,导轨处在垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度B=05T有质量m=002kg,阻值为r=05Ω的导体棒AB紧挨导轨,沿着导轨由静止开始下落,其他部分的电阻及接触电阻均不计

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问:1导体棒AB在下落过程中,产生的感应电流的方向和AB棒受到的磁场力的方向

2导体棒能达到的最大速度是多少?

3从静止释放到达最大速度过程中,若下降高度h=8m,则回路中产生的电能是多少?

 

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如图所示,水平放置的平行金属导轨MN和PQ,相距L=050m,导轨左端接一电阻 R=060Ω,磁感应强度B=080T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ac垂直导轨放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导体棒的电阻r=020Ω导轨的电阻可忽略不计当ac棒以v=40m/s的速度水平向右匀速滑动时,

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求:1ac棒中感应电动势的大小;

2回路中感应电流的大小和方向;

3维持ac棒做匀速运动的水平外力F的大小和方向

 

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在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n = 2000匝,横截面积S = 50cm2。螺线管导线电阻r = 10Ω,R1 = 40Ω,R2 = 50Ω,C=30μF。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化。

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求:1求螺线管中产生的感应电动势;

2闭合S,电路中的电流稳定后,求电阻R1的电功率;

3S断开后,求流经R2的电量。

 

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