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如图所示,为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和...

如图所示,为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时的磁通量为正值,外力F向右为正.则以下能反映线框中的磁通量、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化规律图象正确的是(  )

A.     B.

C.     D.

 

ABD 【解析】当线框进入磁场时,位移在0-L内,磁通量开始均匀增加,当全部进入左侧磁场时达最大,且为负值;位移在L-2L内,向里的磁通量增加,总磁通量均匀减小;当位移为1.5L时,磁通量最小,为零,位移在1.5L到2L时,磁通量向里,为正值,且均匀增大.位移在2L-2.5L时,磁通量均匀减小至零.在2.5L-3L内,磁通量均匀增大,且方向向外,为负值.在3L-4L内,磁通量均匀减小至零,且为负值.故A正确;当线圈进入第一个磁场时,由E=BLv可知,E保持不变,由右手定则知,感应电动势沿逆时针方向,为正值;线框开始进入第二个和第三个磁场时,左右两边同时切割磁感线,感应电动势应为2BLv,感应电动势沿逆时针方向,为正值;完全在第三个磁场中运动时,左边切割磁感线,感应电动势为BLv,感应电动势沿逆时针方向,为正值;故B正确;因安培力总是与运动方向相反,故拉力应一直向右,故C错误;拉力的功率P=Fv,因速度不变,而在线框在第一个磁场时,电流为定值,拉力也为定值;两边分别在两个磁场中时,由B的分析可知,电流加倍,故安培力加培,功率加倍;此后从第二个磁场中离开时,安培力应等于线框在第一个磁场中的安培力,故D正确;故选ABD. 点睛:电磁感应与图象的结合问题,近几年高考中出现的较为频繁,在解题时涉及的内容较多,同时过程也较为复杂;故在解题时要灵活,可以选择合适的解法,如排除法等进行解答.  
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如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MNPQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为υ,则金属棒ab在这一过程中(  )

A. 加速度为

B. 下滑的位移为

C. 产生的焦耳热为

D. 受到的最大安培力大小为

 

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如图所示,在直线电流附近有一根金属棒ab,当金属棒以b端为圆心,以ab为半径,在过导线的平面内匀速旋转达到图中的位置时(  )

A. a端聚积电子    B. b端聚积电子    C. 金属棒内电场强度等于零    D. φaφb

 

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如图(a)、(b)所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都较小,且小于灯A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,然后断开S,则(  )

A. 在电路(a)中,A中的电流反向

B. 在电路(a)中,A将先变得更亮,然后渐渐变暗

C. 在电路(b)中,A中的电流反向

D. 在电路(b)中,A将先变得更亮,然后渐渐变暗

 

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如图所示,一金属铜球用绝缘细线挂于O点,将铜球拉离平衡位置并释放,铜球摆动过程中经过有界的水平匀强磁场区域,若不计空气阻力,则(  )

A. 铜球向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度

B. 在进入和离开磁场时,铜球中均有涡流产生

C. 铜球进入磁场后离最低点越近速度越大,涡流也越大

D. 铜球最终将静止在竖直方向的最低点

 

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用电高峰期,电灯往往会变暗,其原理可简化为如下模型.如图所示,理想变压器的副线圈上,通过输电线连接两只相同的灯泡L1L2,输电线的等效电阻为R,原线圈输入有效值恒定的交流电.当开关S闭合时,下列说法正确的是(  )

A. 灯泡L1两端的电压增大    B. 副线圈输出电压减小

C. 电阻R上的电流增大    D. 原线圈输入功率减小

 

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