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如图,EOF和E′O′F′为空间一匀强磁场的边界,其中EO∥E′O′,FO∥F′...

如图,EOFE′O′F′为空间一匀强磁场的边界,其中EO∥E′O′FO∥F′O′,且EO⊥OFOO′∠EOF的角平分线,OO′间的距离为L;磁场方向垂直于纸面向里.一边长为L的正方形导线框沿OO′方向匀速通过磁场,t=0时刻恰好位于图示位置.规定导线框中感应电流沿逆时针方向时为正,则感应电流i与时间t的关系图线可能正确的是(

A. B. C. D.

 

B 【解析】 运用E=BLv找出感应电动势随时间变化的情况. 其中L为切割磁感线的有效长度. 根据右手定则判断出感应电流的方向. 在整个正方形导线框通过磁场的过程中, 切割磁感线的边框为两竖直边框,两水平边框不切割磁感线. 由于正方形导线框沿OO′方向匀速通过磁场, ①从开始到左边框到达O′之前,进入磁场切割磁感线的有效长度随时间均匀增加, 根据E=BLv得出感应电动势随时间也均匀增加, 由于电阻不变,所以感应电流i也随时间均匀增加. 根据右手定则判断出感应电流的方向,结合导线框中感应电流沿逆时针方向时为正,得出开始为正方向. ②当左边框到达OO′之后,由于进入磁场切割磁感线的有效长度不变,所以感应电流i不变. ③当左边框到达OO′中点,右边框即将进入磁场切割磁感线,由于左边框的切割磁感线的有效长度在减小,而右边框切割磁感线有效长度在增大,而左右边框切割磁感线产生的感应电动势方向相反,所以整个感应电动势随时间也均匀减小. ④当左边框到达距O点时,左右边框切割磁感线的有效长度相等,此时感应电动势为0,再往后跟前面过程相反.故A、C、D错误,B正确. 故选B.
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考点分析:
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固定在匀强磁场中的正方形导线框abcd,边长为,其中ab是一段电阻为R的均匀电阻丝,其余三边均为电阻可忽略的铜线.磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.现有一段与ab段的材料、粗细、长度均相同的电阻丝PQ架在导线框上,如图所示.若PQ以恒定的速度vad滑向bc,当其滑过的距离时,通过aP段电阻的电流是多大?方向如何?

 

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一闭合圆形线圈放在匀强磁场中,线圈的轴线与磁场方向成30°角,磁感应强度随时间均匀变化。在下列方法中能使线圈中感应电流增大一倍的是

A.把线圈匝数增大一倍 B.把线圈面积增大一倍

C.把线圈半径增大一倍 D.把线圈匝数减少到原来的一半

 

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    如图所示,闭合开关S,将条形磁铁两次插入闭合线圈,第一次用0.2 s,第二次用0.4 s,并且两次的起始和终止位置相同,则(  )

A.第一次磁通量变化较大

B.第一次G的最大偏角较大

C.第一次经过G的总电荷量较多

D.若开关S断开,G不偏转,故两次均无感应电动势

 

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如图所示,导线全部为裸导线,半径为r的圆内有垂直于平面的匀强磁场,磁感应强度为B,一根长度大于2r的导线MN以速度v在圆环上自左向右匀速滑动,电路的固定电阻为R,其余电阻忽略不计.试求MN从圆环的左端到右端的过程中电阻R上的电流强度的平均值及通过的电荷量.

 

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在如图所示的三维坐标系中,有与x轴同方向的磁感应强度为B的匀强磁场,一矩形导线框,面积为S,电阻为R,其初始位置abcdxz平面的夹角为θ,以z轴为转动轴沿顺时针方向匀速转动2θ角到达a'b'cd位置,角速度为。求:

(1)这一过程中导线框中产生的感应电动势的平均值;

(2)θ60°,当导线框恰好到达a'b'cd位置时感应电动势的瞬时值。

 

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