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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Φ为正值,外力F向右为正。则以下反映线框中的磁通量Φ、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化规律图象错误的是

A.     B.

C.     D.

 

C 【解析】A、当线框进入磁场时,位移在内,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;位移在内,向里的磁通量增加,总磁通量均匀减小;当位移为时,磁通量最小,为零,位移在到时,磁通量向里,为正值,且均匀增大.位移在时,磁通量均匀减小至零.在内,磁通量均匀增大,且方向向外,为负值.在内,磁通量均匀减小至零,且为负值,故A正确; B、当线圈进入第一个磁场时,由可知,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,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,感应电动势沿逆时针方向,为正值,故B正确; C、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; D、拉力的功率,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;
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如图,用一根长为L、质量不计的细杆与一个上弧长为l0、下弧长为d0的金属线框的中点联结并悬挂于O点,悬点正下方存在一个上弧长为2l0.下弧长为2d0的方向垂直纸面向里的匀强磁场,且d0L.先将线框拉开到如图所示位置,松手后让线框进入磁场,忽略空气阻力和摩擦,下列说法正确的是

A. 金属线框进入磁场时感应电流的方向为a→b→c→d→a

B. 金属线框离开磁场时感应电流的方向为a→d→c→b→a

C. 金属线框dc边进入磁场与ab边离开磁场的速度大小总是相等

D. 金属线框最终将在磁场内做简谐运动

 

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如图,某带电粒子由静止开始经电压为 U 的电场加速后,射入水平放置、电势差为 U′的两导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁感线方向射入边界线竖直的匀强磁场中,则粒子进入磁场和射出磁场的 MN 两点间的距离 d 随着 U U′的变化情况为(不计重力,不考虑边缘效应)

A. d U 变化, d U′变化

B. d U 变化, d U′无关

C. d U 无关, d U′无关

D. d U 无关, d U′变化

 

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如图所示,两平行的粗糙金属导轨水平固定在匀强磁场中,磁感应强度为B,导轨宽度为L,一端与电源连接。一质量为m的金属棒ab垂直于平行导轨放置并接触良好,金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ=,在安培力的作用下,金属棒以速度向右匀速运动,通过改变磁感应强度的方向,可使流过导体棒的电流最小,此时磁感应强度的方向与竖直方向的夹角为

A. 30°    B. 37°    C. 45°    D. 60°

 

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阻值相等的四个电阻、电容器C及电池E(内阻可忽略)连接成如图所示电路。开关S闭合且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1,;断开开关S,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2Q1Q2的比值为(   )                        

A.     B.     C.     D.

 

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如图所示,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势值分别为10 V20 V30 V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,abc是轨迹上的三个点,下列说法正确的是(   )

A. 粒子在三点的电势能大小关系为

B. 粒子在三点所受的电场力不相等

C. 粒子必先过a,再到b,然后到c

D. 粒子在三点所具有的动能大小关系为

 

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