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1931年英国物理学家狄拉克从理论上预言:存在只有一个磁极的粒子即“磁单极子”。...

1931年英国物理学家狄拉克从理论上预言:存在只有一个磁极的粒子即“磁单极子”。1982年美国物理学家卡布莱设计了一个寻找磁单极子的实验,仪器的主要部分是一个由超导体组成的线圈,超导体的电阻为零,一个微弱的电动势就可以在超导线圈中引起感应电流,而且这个电流将长期维持下去,并不减弱,他设想,如果一个只有N极的磁单极子从上向下穿过如图所示的超导线圈,那么从上向下看,超导线圈上将出现 

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A逆时针方向持续流动的感应电流

B顺时针方向持续流动的感应电流

C先是逆时针方向的感应电流,然后是顺时针方向的感应电流

D先是顺时针方向的感应电流,然后是逆时针方向的感应电流

 

A 【解析】 试题分析:若N磁单极子穿过超导线圈的过程中,当磁单极子靠近线圈时,穿过线圈中磁通量增加,且磁场方向从上向下,所以由楞次定律可知,感应磁场方向:从上向下看,再由右手螺旋定则可确定感应电流方向逆时针;当磁单极子远离线圈时,穿过线圈中磁通量减小,且磁场方向从下向上,所以由楞次定律可知,感应磁场方向:从下向上,再由右手螺旋定则可确定感应电流方向逆时针.因此线圈中产生的感应电流方向不变.故A正确。 考点:楞次定律  
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考点分析:
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如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,有一矩形线圈与导线在同一平面上,在下列过程中线框中不能产生感应电流的是  

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A导线中电流强度变大    B线框向右平动

C线框向下平动          D线框以ab边为轴转动

 

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关于电磁感应,下列说法中正确的是  

A某时刻穿过线圈的磁通量为零,感应电动势就为零

B穿过线圈的磁通量越大,感应电动势就越大

C穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势就越大

D穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势就越大

 

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下列对物理学家的主要贡献的说法中正确的有 

A奥斯特发现了电磁感应现象,打开了研究电磁学的大门

B法拉第发现了磁生电的现象,从而为电气化的发展奠定了基础

C安培发现了电流的磁效应,并总结了电流方向与磁场方向关系的右手螺旋定则

D牛顿提出了分子电流假设,总结了一切磁场都是由运动电荷产生的

 

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如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成30°角,两导轨的间距l=050 m,一端接有阻值R=10 Ω的电阻质量m=010 kg的金属棒ab置于导轨上,与导轨垂直,电阻r=025 Ω整个装置处于磁感应强度B=1 0 T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下t=0时刻,对金属棒施加一平行于导轨向上的外力F,使之由静止开始运动,运动过程中电路中的电流随时间t变化的关系如图乙所示电路中其他部分电阻忽略不计,g取10m/s2求:

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140s末金属棒ab瞬时速度的大小;

230s末力F的瞬时功率;

3已知0~40s时间内电阻R上产生的热量为064 J,试计算F对金属棒所做的功

 

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一小型发电站通过理想升压、降压变压器把电能输送给用户,已知发电机的输出功率P=500kW,输出电压U1=500V,升压变压器B1原、副线圈的匝数之比n1:n2=1:5,两变压器间输电导线的总电阻R=1降压变压器B2的输出电压U4=220V求:

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1升压变压器B1副线圈两端的电压U2

2输电导线上损失的功率P

3降压变压器B2原、副线圈的匝数之比n3:n4

 

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