高中物理

如图是电子感应加速器的示意图,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室中做圆周运动.上图为侧视图,下图为真空室的俯视图,电子从电子枪右端逸出(不计初速度),当电磁铁线圈电流的方向与图示方向一致时,使电子在真空室中沿虚线逆时针加速旋转击中电子枪左端的靶,下列说法中正确的是

A.真空室中磁场方向竖直向上
B.真空室中磁场方向竖直向下
C.电流应逐渐减小
D.电流应逐渐增大
  • 更新:2020-03-18
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如图所示,电阻为R,导线电阻均可忽略,ef是一电阻可不计的水平放置的导体棒,质量为m,棒的两端分别与ab、cd保持良好接触,又能沿框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场中,当导体棒ef从静止下滑一段时间后闭合开关S,则S闭合后(   )

A.导体棒ef的加速度可能大于g
B.导体棒ef的加速度一定小于g
C.导体棒ef最终速度随S闭合时刻的不同而不同
D.导体棒ef的机械能与回路内产生的电能之和一定守恒
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  • 更新:2020-03-18
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水平方向的匀强磁场高度为d,A、B为两个电阻相同且宽度均为d的单匝闭合导线框,它们的长度LA, LB。绕制线圈的导线粗细相同,材料密度之比为ρA:ρB=5:3。两个线圈在距离磁场上界相同高度处由静止开始自由下落,若下落过程中磁场力始终小于线框的重力,线圈从开始下落到进入磁场的过程中产生的热量为QA 和QB,线圈在通过磁场时无感应电流的时间分别为tA tB;下列判断正确的是:

A.QA  QB   tA tB 
B.QA  QB  tB< tA  
C.Q=QB   tB<tA 
D.Q=QB   tB= t

  • 更新:2020-03-18
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如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,并在线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直。现金属线框内距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v – t 图像。已知金属线框的质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图像中坐标轴上所标出的字线v1、v2、v3、t1、t2、t3、t4均为已知量。(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是       (   )

A.可以求出金属框的边长
B.线框穿出磁场时间(t1—t3)等于进入磁场时间(t2—t1)
C.线框穿出磁场与进入磁场过程所受安培力方向相同
D.线框穿出磁场与进入磁场过程产生的焦耳相等
  • 更新:2020-03-18
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在地磁场作用下处于静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线电流为I时,小磁针左偏45°,则当小磁针左偏60°时,通过导线的电流为(已知直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比)   (    )

A.2I B.3I C.I D.无法确定
  • 更新:2020-03-18
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三根导体棒A、B、C连接方式如图,虚线框内存在磁场,其磁感应强度变化规律为。三根导体棒A、B、C的电阻大小之比R1:R2:R3=1:2:3,其它电阻不计。当S1、S2闭合,S3断开时,电路稳定后闭合回路中的感应电流为I;当S2、S3闭合,S1断开时,电路稳定后闭合回路中的感应电流为5I;当S1、S3闭合,S2断开时,电路稳定后闭合回路中的感应电流为

A.0        B.3I        C.6I        D.7I

  • 更新:2020-03-18
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如图所示,P、Q是两根竖直且足够长的金属杆,处在垂直纸面向里的匀强磁场B中,MN是一个螺线管,它的绕线方法没有画出,P、Q的输出端a、b和MN的输入端d、d之间用导线相连,A是在MN的正下方水平放置在地面上的金属圆环.现将金属棒ef 由静止释放,在下滑过 程中始终与P、Q棒良好接触且无摩擦.在金属棒释放后下列说法正确的是()

A.A环中有大小不变的感应电流
B.A环中有越来越大的感应电流
C.A环对地面的压力先减小后增大
D.A环对地面的压力先增大后减小
  • 更新:2020-03-18
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如图所示:足够长的水平U型不光滑金属导轨,其中MN与PQ平行且间距为L,磁感应强度为B的匀强磁场竖直向上,导轨电阻不计。一金属棒质量为m,与导轨间的动摩擦因数为,在拉力F作用下开始运动,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,ab棒电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中        (    )

A.运动的平均速度大小为
B.位移大小为
C.产生的电热能为
D.最终金属棒运动的最大速度为
  • 更新:2020-03-18
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如图,一个被x轴与曲线方程y=0.3sinx(m)(x≤0.3 m)所围的空闻中存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.4T。单匝正方形绝缘金属线框的边长是L=(0.4 m,线框总电阻R=0.2,,它的一边在光滑轨道的x轴上,在拉力F的作用下,线框以v="10" m/s的速度水平向右匀速运动。则(   )

A.拉力F的最大值是0.72N
B.拉力F的最大功率是12.8W
C.拉力F要做0.216J功才能把线框拉过磁场区
D.拉力F要做0.192J功才能把线框拉过磁场区
  • 更新:2020-03-18
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如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,处在方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中,AB间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,质量为m、长为L且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,与导轨接触良好,并与轻质弹簧组成弹簧振动系统.开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中AB间R上产生的焦耳热为Q,则(     )

A.初始时刻棒所受的安培力大小为
B.当棒再一次回到初始位置时,AB间电阻的热功率为
C.当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为mv02-2Q
D.当棒第一次到达最左端时,弹簧具有的弹性势能大于mv02Q
  • 更新:2020-03-18
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如图所示:总电阻为2的矩形线圈abcd垂直放入匀强磁场中,t=0时让线圈绕ad边做角速度=5rad/s的圆周运动,当线圈转过30°时的感应电流为1A,下列说法正确的是 (    )

A.任意时刻线圈中的感应电动势为
B.感应电动势的有效值为V
C.线圈消耗的电功率为8W
D.任意时刻穿过线圈的磁通量的函数表达式为余弦图像
  • 更新:2020-03-18
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如图甲所示,等离子气流(由高温高压的等电量的正、负离子组成)由左方连续不断的以速度v0射入P1和P2两极间的匀强磁场中,ab和cd的作用情况为:0~2 s内互相排斥,2~4 s内互相吸引.规定向左为磁感应强度B的正方向,线圈A内磁感应强度B随时间t变化的图象可能是图乙中的

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粗细均匀的电阻丝围成的正方形线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。现使线框以图中所示的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框一边a、b两点间的电势差绝对值最大的是

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一闭合导线环垂直于匀强磁场,若磁感应强度随时间变化规律如图5-1所示,则环中的感应电动势变化情况是图5-2中的(   )

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如图是电子感应加速器的示意图,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室中做圆周运动.上图为侧视图,下图为真空室的俯视图,电子从电子枪右端逸出(不计初速度),当电磁铁线圈电流的方向与图示方向一致时,使电子在真空室中沿虚线加速击中电子枪左端的靶,下列说法中正确的是

A.真空室中磁场方向竖直向上 B.真空室中磁场方向竖直向下
C.电流应逐渐减小 D.电流应逐渐增大
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高中物理研究电磁感应现象选择题