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如图,静止的金属棒ab、cd与足够长的水平光滑金属导轨垂直且接触良好,匀强磁场竖...

如图,静止的金属棒ab、cd与足够长的水平光滑金属导轨垂直且接触良好,匀强磁场竖直向下.ab棒在恒力F作用下向右运动,()

A. 安培力对ab棒做正功 B. abdca回路的磁通量先增加后减少

C. 安培力对cd棒做正功 D. F做的功等于回路产生的总热量和系统动能增量之和

 

CD 【解析】 ab棒在恒力F作用下向右做加速运动,切割磁感线产生感应电动势和感应电流,cd棒在安培力作用下也向右运动,切割磁感线产生一个反电动势,当两棒的速度差恒定时,回路中产生的感应电流恒定,两棒均做匀加速运动,根据安培力方向与导体运动方向的关系,判断做功正负.根据两棒的运动情况分析磁通量变化情况.根据系统能量守恒分析F做功与热量和总动能增量的关系. ab棒在恒力F作用下向右做加速运动,根据楞次定律可知,回路中将产生的感应电流沿acdba方向,由左手定则判断可知,ab棒所受的安培力方向向左,cd棒所受的安培力方向向右,则安培力对ab棒做负功,对cd棒做正功。故A错误,C正确。两棒最终都做匀加速运动,速度之差恒定,ab棒的速度大于cd棒的速度,两板间距离增大,则abdca回路的磁通量一直增加。故B错误。根据能量守恒定律得知,F做的功等于回路产生的总热量和系统动能增量之和。故D正确。故选CD。
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如图所示为远距离交流输电的简化电路图.发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其末端间的电压为U1.在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流是I2.则(    )

A.用户端的电压为I1U1/I2

B.输电线上的电压降为U

C.理想变压器的输入功率为I12r

D.输电线路上损失的电功率为I1U

 

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有一不动的矩形线圈abcd,处于范围足够大的可转动的匀强磁场中,如图所示.该匀强磁场是由一对磁极N、S产生,磁极以OO′为轴匀速转动.在t=0时刻,磁场的方向与线圈平行,磁极N开始离开纸面向外转动,规定由a→b→c→d→a方向的感应电流为正,则能反映线圈中感应电流I随时间t变化的图线是(  )

 

A.

B.

C.

D.

 

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如图甲所示,在竖直平面内有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1L2、L3L4之间均存在着匀强磁场,磁感应强度的大小为1 T,方向垂直于竖直平面向里.现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5 m,质量为0.1 kg,电阻为2 Ω,将其从图示位置(cd边与L1重合)由静止释放,速度随时间变化的图象如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,t2-t3之间的图线为与t轴平行的直线,t1-t2之间和t3之后的图线均为倾斜直线,已知t1-t2的时间间隔为0.6 s,整个运动过程中线圈始终位于竖直平面内.(重力加速度g10 m/s2)(  )

A.0-t1时间内,通过线圈的电荷量为2.5 C

B.线圈匀速运动的速度为8 m/s

C.线圈的长度ad=1 m

D.0-t3时间内,线圈产生的热量为4.2 J

 

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A.

B.

C.

D.

 

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两块水平放置的金属板间的距离为d,用导线与一个n匝线圈相连,线圈电阻为r,线圈中有竖直方向的磁场,电阻R与金属板连接,如图所示,两板间有一个质量为m、电荷量+q的油滴恰好处于静止,则线圈中的磁感应强度B的变化情况和磁通量的变化率分别是

A.磁感应强度B竖直向上且正增强,

B.磁感应强度B竖直向下且正增强,

C.磁感应强度B竖直向上且正减弱,

D.磁感应强度B竖直向下且正减弱,

 

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