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如图甲所示的电路中,电阻R1=R,R2=2R,单匝圆形金属线圈半径为r2,圆心为...

如图甲所示的电路中,电阻R1RR22R,单匝圆形金属线圈半径为r2,圆心为O,线圈导线的电阻为R,其余导线的电阻不计.半径为r1r1<r2)、圆心为O的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小Bt变化的关系图象如图乙所示,电容器的电容为C.闭合开关St1时刻开始电路中的电流稳定不变,下列说法正确的是( 

A.电容器上极板带正电

B.t1时刻,电容器所带的电荷量为

C.t1时刻之后,线圈两端的电压为

D.t1时刻之后,R1两端的电压为

 

AC 【解析】 A.根据楞次定律可知,线圈产生了沿逆时针方向的感应电流,则电容器上极板带正电,选项A正确; B.根据法拉第电磁感应定律有 电流为 电容器所带的电荷量 选项B错误; C.t1时刻之后,线圈两端的电压 选项C正确; D.t1时刻之后,R1两端的电压为 选项D错误。 故选AC。  
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考点分析:
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半径分别为r2r的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r、电阻为R的均匀金属棒AB置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨圆心O,装置的俯视图如图所示,整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下.在两环之间接阻值为R的定值电阻和电容为C的电容器.金属棒在水平外力作用下以角速度ωO逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触.导轨电阻不计.下列说法正确的是(   

A.金属棒中电流从B流向A

B.金属棒两端电压为3Bωr2/4

C.电容器的M板带负电

D.电容器所带电荷量为3CBωr2/2

 

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如图所示,半径为a的圆环电阻不计,放置在垂直于纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场中,环内有一导体棒电阻为r,可以绕环匀速转动.将电阻R,开关S连接在环和棒的O端,将电容器极板水平放置,并联在R和开关S两端.已知两板间距为d

(1)开关S断开,极板间有一带正电q,质量为m的微粒恰好静止,试判断OM的转动方向和角速度的大小.

(2)S闭合时,该带电粒子以g的加速度向下运动,则Rr的几倍?

 

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如图所示,直角三角形导线框abc固定在匀强磁场中,ab是一段长为l、电阻为R的均匀导线,acbc的电阻可不计,ac长度为.磁场的磁感强度为B,方向垂直纸面向里.现有一段长度为、电阻为的均匀导体杆MN架在导线框上,开始时紧靠ac,然后沿ab方向以恒定速度υb端滑动,滑动中始终与ac平行并与线框保持良好接触.当MN滑过的距离为时,导线ac中的电流是多大?方向如何?

 

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如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中.一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿abdc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦.在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中(  )

A.PQ中电流先增大后减小

B.PQ两端电压先减小后增大

C.PQ上拉力的功率先减小后增大

D.线框消耗的电功率先减小后增大

 

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磁场在xOy平面内的分布如图所示,其磁感应强度的大小均为B0,方向垂直于xOy平面,相邻磁场区域的磁场方向相反,每个同向磁场区域的宽度均为L0,整个磁场以速度v沿x轴正方向匀速运动。若在磁场所在区间内放置一由n匝线圈组成的矩形线框abcd,线框的bcLBabLLB略大于L0,总电阻为R,线框始终保持静止。求:

1)线框中产生的总电动势大小和导线中的电流大小;

2)线框所受安培力的大小和方向。

 

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