如图所示,一个矩形线框从匀强磁场的上方自由落下,进入匀强磁场中,然后再从磁场中穿出,已知匀强磁场区域的宽度大于线框的高度h,那么下列说法中正确的是( )
A.线框只在进入和穿出磁场的过程中,才有感应电流产生 |
B.线框从进入到穿出磁场的整个过程中,都有感应电流产生 |
C.线框在进入和穿出磁场的过程中,都是机械能变成电能 |
D.整个线框都在磁场中运动时,机械能转变成电能 |
矩形线圈绕垂直于匀强磁场的对称轴做匀速转动,经过中性面时,以下说法不正确的是( )
A.线圈平面与磁感线方向垂直 |
B.线圈中感应电流的方向将发生改变 |
C.通过线圈平面的磁通量最大 |
D.通过线圈的感应电流最大 |
如图两根不计电阻的光滑金属导轨MN、PQ并排固定在同一绝缘水平面上,将两根完全相同的导体棒a、b静止置于导轨上,两棒与导轨接触良好且与导轨垂直,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中。已知两导轨间的距离为L,导体棒的质量均为m,现突然给导体棒b一水平瞬间冲量使之产生一向右的初速度vo,下列说法正确的是
A.据上述已知量可求出棒a的最终速度 | B.据上述已知量可求出棒a上产生的总焦耳热 |
C.据上述已知量可求出通过棒a的最大电量 | D.据上述已知量可求出棒a、b间的最大间距 |
如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R.在金属线框的下方有一匀强磁场区域, MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由静止开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的速度-时间图象,图像中坐标轴上所标出的字母均为已知量.求:
(1)金属框的边长L;
(2)磁场的磁感应强度B;
(3)请分别计算出金属线框在进入和离开磁场的过程中所产生的热量Q1和Q2.
如图所示,下列情况下线圈中不能产生感应电流的是( )
A.导线中的电流增加 | B.线圈向右平动 |
C.线圈向下平动 | D.线圈以ab边为轴转动 |
如图所示,竖直放置的U形导轨宽为L,上端串有电阻R(其余导体部分的电阻都忽略不计),磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于纸面向外。金属棒ab的质量为m,与导轨接触良好,不计摩擦.从静止释放后ab保持水平而下滑。说明导体棒的运动性质,试求最大加速度a和导体棒下滑的最大速度vm.
一均匀扁平条形磁铁与一线圈共面,磁铁中心与圆心O重合.下列运动中能使线圈中产生感应电流的是( )
A.N极向外、S极向里绕O点转动 | B.在线圈平面内水平运动 |
C.在线圈平面内磁铁绕O点顺时针向转动 | D.垂直线圈平面磁铁向纸外运动 |
光滑金属圆环的圆心为o,金属棒oa、ob可以绕o在环上转动,垂直环面向内有一匀强磁场,如图所示.外力使oa逆时针方向转动,则ob将_______转动.
如图是用来做电磁感应实验装置的示意图,当闭合开关S时,发现电流表的指针向右偏转了一下后又回到中央位置,现继续进行实验:
(1)把原线圈A插入副线圈B的过程中,电流表的指针将 。
(2)原、副线圈保持不动,把变阻器滑动片向左迅速移动的过程中,电流表的指针将 。
如图所示,有两根和水平方向成a角的光滑平行金属轨道,上端接 有可变电阻R,下端足够长,空间有垂直于轨道的匀强磁场,磁感强度为B,一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下,经过足够长 的时间后,金属杆的速度会趋于一个最大速度vm,则:( )
A.如果B增大,vm变大, | B.如果R变大,vm变小, |
C.如果a变大,vm变大, | D.如果m变小,vm变大。 |
如图条形磁铁B前后两次匀速地插入线圈A,第一次用0.2秒,第二次用0.8秒,两次通过线圈A的电量分别为q1,q2,两次线圈发热量分别是Q1和Q2,则:( )
①q1∶q2=1∶1 ②q1∶q2=4∶1 ③Q1∶Q2=1∶1 ④Q1∶Q2=4∶1
A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |
如图A、B是两个完全相同的线圈,在距地面同一高度处由静止同时释放,M、N是两个完全相同的匀强磁场M距地面的高度比B高些,线圈下落过程中线圈平面始终与磁场方向垂直,则:( )
A、A落地时速度大 B、B落地时速度大
C、落地时速度一样大 D、都有可能
在北半球的地磁场可分解为水平分量和竖直分量,一根沿南北方向水平放置的金属棒,从地面附近某高处被水平向东抛出。不计空气阻力,金属棒被抛出之后,棒上各点的运动都可看作相同的平抛运动,所在区域的地磁场视为匀强磁场,则棒抛出后:( )
A.棒南端的电势比北端低 | B.棒两端的电势差越来越大 |
C.棒两端的电势差越来越小 | D.因为金属棒沿南北方向放置所以运动中没有感应电动势产生 |