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电磁感应典型
1、如图所示,在倾角都为θ的光滑导轨上,放一根长为l、质量为m的金属棒ab,在通电金属棒所在空间存在磁感应强度为B、方向竖直向上的匀强磁场,金属棒ab在磁场中处于静止状态,则金属棒ab中的电流大小为多大?方向如何? ;2、金属棒ab静止在倾角为a的平行导轨上,导轨上端有导线相连,垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B0,方向如图所示。从某一时刻t=0开始,B0均匀增加,到t=t1时,金属棒开始运动,那么在0~t1,这段时间内,金属棒受到的摩擦力将( ) A.不断增大
B.不断减小 C.先增大后减小
D.先减小后增大;3、倾角为θ的两根平行金属导轨通过电源相连,一光滑的金属棒ab垂直导轨放置,如图所示.当在导轨所在空间加上一竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B1时,金属棒恰能静止.改变磁场方向,使其垂直导轨平面向上,且磁感应强度大小为B2时,金属棒才能在原位置静止.求两种情况下磁感应强度大小之比. ;4、如图所示,平行光滑的金属导轨竖直放置,宽为L,上端接有阻值为R的定值电阻, 质量为m的金属杆与导轨垂直且接触良好。匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B。导轨和杆的电阻不计。金属杆由静止开始下落,下落h时速度达到最大,重力加速度为g,求:
(1)金属杆的最大速度vm;
(2)金属杆由静止开始下落至
速度最大过程中,电阻R上产生
热量Q。;5、粗细均匀的电阻丝围成的正方形框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如下图所示,则在移出过程中线框的一边ab两点间电势差绝对值最大的是;6、如图所示,金属杆ab可在平行金属 导轨上滑动,金属杆电阻R0=0.5 Ω,长L=0.3 m,导轨一端串接一电阻R=1 Ω,匀强磁场磁感应强度B=2 T, 当ab以v=5 m/s向右匀速运动过程中,求:
(1)ab间感应电动势E和ab间的电压U.
(2)所加沿导轨平面的水平外力F的大小.
(3)在2 s时间内电阻R上产生的热量Q.;7、如图所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S接通一瞬间,两铜环的运动情况是( )
A.同时向两侧推开 B.同时向螺线管靠拢
C.一个被推开,一个被吸引,但因电源正负极未知,无法具体判断
D.同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电源正负极未知,无法具体判;8、平行闭合线圈的匝数为n,所围面积为S,总电阻为R,在 时间内穿过每匝线圈的磁通量变化为 ,则通过导线某一截面的电荷量为( );9、如图所示,在磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,垂直于磁场方向水平放置着两根相距为h=0.1 m的平行金属导轨MN与PQ,导轨的电阻忽略不计.在两根导轨的端点N、Q之间连接一阻值R=0.3 Ω的电阻,导轨上跨放着一根长为L=0.2 m、每米长电阻r=2.0 Ω/m的金属棒ab,金属棒与导轨正交,交点为c、d.当金属棒以速度v=4.0 m/s向左做匀速运动时,试求:
(1)电阻R中电流的大小和方向;
(2)金属棒ab两端点间的电势差.;10、如图所示,电阻为R的矩形线圈abcd,边长ab=L,bc=h,质量为m。该线圈自某一高度自由落下,通过一水平方向的匀强磁场, 磁场区域的宽度为h,磁感应强度为B。若线圈恰好以恒定速度通过磁场,则线圈全部通过磁场所用的时间为多少?;11、如图甲所示的螺线管,匝数n=1500匝,横截面积S=20cm2,电阻r=1.5Ω,与螺线管串联的外电阻R1=3.5Ω,R2=25Ω,方向向右穿过螺线管的匀强磁场,磁感应强度按图乙所示规律变化。试计算电阻R2的电功率。;12、如图甲所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路,线圈的半径为r1。在线圈中半径为r2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B随时间t变化的关系图线如图乙所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0。导线的电阻不计,求0至t1时间内 (1)通过电阻R1上的电流大小和方向; (2)通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量。 ;13、(2007年宁夏)电阻R、电容C与一线圈连成闭合电路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图所示。现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是
A.从a到b,上极板带正电
B.从a到b,下极板带正电
C.从b到a,上极板带正电
D.从b到a,下极板带正电;14、(2013年宁夏)如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(d>L )的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的
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