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题型: 单选题
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单选题 · 6 分

20、如图所示,水平放置的光滑轨道上固定有两个阻值均为R的定值电阻,空间中存在有竖直向下的匀强磁场,一质量为m,电阻也为R的金属棒垂直的放在导轨上,已知金属棒的长度等于导轨间距为D,某时刻给金属棒一水平初速度V0,金属棒在导轨上运动了L后速度变成V,则关于此过程下面说法中正确的是(   )

A金属棒上产生的热量为

B金属棒上产生的热量为

C此区域内磁感应强度为B=

D此区域内磁感应强度为B=

正确答案

D

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知识点

法拉第电磁感应定律电磁感应中的能量转化
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题型: 多选题
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多选题 · 6 分

21.如图所示,倾角为的平行金属导轨宽度L,电阻不计,底端接有阻值为R的定值电阻,处在与导轨平面垂直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中。有一质量m,长也为L的导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导体棒的电阻为r,它与导轨之间的动摩擦因数为,现让导体棒从导轨底部以平行斜面的速度v0向上滑行,上滑的最大距离为s,滑回底端的速度为v,下列说法正确的是(    )

A把运动导体棒视为电源,其最大输出功率为

B导体棒从开始到滑到最大高度的过程所用时间为

C导体棒从开始到回到底端产生的焦耳热为

D导体棒上滑和下滑过程中,电阻R产生的焦耳热相等

正确答案

A,C

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知识点

法拉第电磁感应定律电磁感应中的能量转化
1
题型: 多选题
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多选题 · 6 分

19.如图所示,边长为L、不可形变的正方形导线框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>O)。回路中沿动变阻器R的最大阻值为滑动片P位于滑动变阻器中央。定值电阻R1=R0、R2=闭合开关S,电压表的示数为U,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则(    )

AR2两端的电压为

B电容器的a极板带正电

C滑动变阻器R的热功率为电阻R2的5倍

D正方形导线框中的感应电动势为

正确答案

A,C

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知识点

闭合电路的欧姆定律法拉第电磁感应定律
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题型:简答题
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简答题 · 16 分

25. 如图(a)为一研究电磁感应的实验装置示意图。其中电流传感器(电阻不计)能将各时刻的电流数据实时通过数据采集器传输给计算机,经计算机处理后在屏幕上同步显示出I-t图像。平行且足够长的光滑金属轨道的电阻忽略不计。导轨平面与水平方向夹角=。轨道上端连接一阻值R=1.0 的定值电阻,金属杆MN的电阻r=0. 5,质量m=0. 2 kg,杆长L=1 m跨接在两导轨上。在轨道区城加一垂直轨道平面向下的匀强磁场,闭合开关S,让金属杆MN从图示位置由静止开始释放,其始终与轨道垂直且接触良好。此后计算机屏幕上显示出如图(b)所示的1-t图像(g取10),求:

(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小和在t=0.5时电阻R的热功率;

(2)已知0-1.2 s内通过电阻R的电荷量为1. 3 C,求0-1.2s内金属棒MN的位移及在R上产生的焦耳热。

正确答案

解析

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知识点

法拉第电磁感应定律电磁感应中的能量转化
1
题型:简答题
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简答题 · 20 分

25. 如图所示,倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道连接。轨道宽度均为L=1m,电阻忽略不计。匀强磁场I仅分布在水平轨道平面所在区域,方向水平向右,大小B1=1T;匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域,方向垂直于倾斜轨道平面向下,大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上,并同时由静止释放。取g=10m/s2

(1)求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小;

(2)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,ab棒产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量;

(3)若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10m,cd棒由静止释放后,为使cd棒中无感应电流,可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化,将cd棒开始运动的时刻记为t=0,此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0=1T,试求cd棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内,磁场Ⅱ的磁感应强度B随时间t变化的关系式。

正确答案

(1)cd棒匀速运动时速度最大,设为vm,棒中感应电动势为E,电流为I,

感应电动势:E=BLvm,电流:I=

由平衡条件得:mgsinθ=BIL,代入数据解得:vm=1m/s;

(2)设cd从开始运动到达最大速度的过程中经过的时间为t,通过的距离为x,cd棒中平均感应电动势为E1,平均电流为I1,通过cd棒横截面的电荷量为q,

由能量守恒定律得:mgxsinθ=mvm2+2Q,

电动势:E1=,电流:I1=,电荷量:q=I1t,

代入数据解得:q=1C;

(3)设cd棒开始运动时穿过回路的磁通量为Φ0,cd棒在倾斜轨道上下滑的过程中,设加速度大小为a,经过时间t通过的距离为x1,穿过回路的磁通量为Φ,cd棒在倾斜轨道上下滑时间为t0,则:Φ0=B0L

加速度:a=gsinθ,位移:x1=1/2(at2

Φ=BL(﹣x1),=1/2(at02

解得:t0=s,

为使cd棒中无感应电流,必须有:Φ0=Φ,

解得:B= (t<s)

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通电直导线在磁场中受到的力法拉第电磁感应定律电磁感应中的能量转化
1
题型: 单选题
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单选题 · 6 分

16.图甲中的三个装置均在水平面内且处于竖直向下的匀强磁场中,足够长的光滑导轨固定不动,图2中电容器不带电。现使导体棒ab以水平初速度v0向右运动,导体棒ab在运动过程中始终与导轨垂直,且接触良好。某同学定性画出了导体棒ab的v-t图像,如图乙所示。则他画出的是(   )

A图1中导体棒ab的v-t图像

B图2中导体棒ab的v-t图像

C图3中导体棒ab的v-t图像

D图2和图3中导体棒ab的v-t图像

正确答案

B

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法拉第电磁感应定律
1
题型: 单选题
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单选题 · 6 分

21.两光滑水平导轨平行放置在匀强磁场中,磁场垂直导轨平面向外。金属棒ab可沿导轨自由滑动,导轨一端跨接一个定值电阻R,导轨电阻不计。现将金属棒沿导轨由静止向右拉,若保持拉力恒定,经时间后速度为v,加速度为,最终以速度2v匀速运动;若保持拉力的功率恒定,经时间后速度为v,加速度为,最终速度为2v作匀速运动,则(    )

A       

B  

C    

D

正确答案

D

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牛顿第二定律法拉第电磁感应定律
1
题型: 多选题
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多选题 · 6 分

21.一个足够长的竖直放置的磁铁结构如图所示。在图1中磁铁的两个磁极分别为同心的圆形和圆环形。在两极之间的缝隙中,存在辐射状的磁场,磁场方向水平向外,某点的磁感应强度大小与该点到磁极中心轴的距离成反比。用横截面积一定的细金属丝制成的圆形单匝线圈,从某高度被无初速释放,在磁极缝隙间下落的过程中,线圈平面始终水平且保持与磁极共轴。线圈被释放后(   )

A线圈中没有感应电流,线圈做自由落体运动

B在图l俯视图中,线圈中感应电流沿顺时针方向

C线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越大

D线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越小

正确答案

B,C

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法拉第电磁感应定律
1
题型:简答题
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简答题 · 19 分

21.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨ef和gh水平放置且相距L,在其左端各固定一个半径为r的四分之三金属光滑圆环,两圆环面平行且竖直。在水平导轨和圆环上各放有一根质量为m,电阻为R与导轨垂直的金属杆ab、cd,其余电阻不计。整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中。当用水平向右的恒力拉细杆ab,并最终达到匀速运动时,杆cd恰好静止在圆环上某处,试求:

(1)杆ab做匀速运动时,回路中的感应电流的大小和方向;

(2)杆ab做匀速运动时的速度;

(3)杆cd静止的位置距圆环最低点的高度。

正确答案

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共点力平衡的条件及其应用通电直导线在磁场中受到的力法拉第电磁感应定律右手定则
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题型: 多选题
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多选题 · 6 分

21.如图所示,间距为L的两根平行金属导轨弯成“L ”形,竖直导轨面与水平导轨面均足够长,整个装置处于竖直向上大小为B的匀强磁场中。质量均为m、阻值均为R的导体棒ab、cd均垂直于导轨放置,两导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ,当导体棒cd在水平恒力作用下以速度v0沿水平导轨向右匀速运动时,释放导体棒ab,它在竖直导轨上匀加速下滑。某时刻将导体棒cd所受水平恒力撤去,经过一段时间,导体棒cd静止,此过程流经导体棒cd的电荷量为q (导体棒ab、cd与导轨间接触良好且接触点及金属导轨的电阻不计,已知重力加速度为g),则(     )

A导体棒cd受水平恒力作用时流经它的电流

B导体棒ab匀加速下滑时的加速度大小

C导体棒cd在水平恒力撤去后它的位移为

D导体棒cd在水平恒力撤去后它产生的焦耳热为

正确答案

B,C,D

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牛顿第二定律法拉第电磁感应定律电磁感应中的能量转化
1
题型: 单选题
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单选题 · 6 分

15.如图所示,竖直平面内有足够长、不计电阻的两组平行光滑金属导轨,宽度均为L,上方连接一个阻值为R的定值电阻,虚线下方的区域内存在磁感应强度为B的匀强磁场。两根完全相同的金属杆1和2靠在导轨上,金属杆长度与导轨宽度相等且与导轨接触良好、电阻均为r、质量均为m;将金属杆l固定在磁场的上边缘,且仍在磁场内,金属杆2从磁场边界上方h0处由静止释放,进入磁场后恰好做匀速运动。现将金属杆2从离开磁场边界h(h< ho)处由静止释放,在金属杆2进入磁场的同时,由静止释放金属杆1,下列说法正确的是(    )

A两金属杆向下运动时,流过电阻R的电流方向为a→b

B回路中感应电动势的最大值为

C磁场中金属杆l与金属杆2所受的安培力大小、方向均不相同

D金属杆l与2的速度之差为

正确答案

B

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通电直导线在磁场中受到的力法拉第电磁感应定律右手定则
1
题型:简答题
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简答题 · 10 分

14.如图为两相互平行且倾斜放置的导轨,导轨平面的倾角为30°,导轨表面光滑,导轨间的距离L=1 m,导轨下端接有电阻R=0.8Ω,导轨电阻不计.匀强磁场的方向垂直于导轨平面,磁感应强度B=1T,质量m=0.5 kg.电阻r=0.2Ω的金属棒ab垂直置于导轨上.现用沿轨道平面向上且垂直于金属棒的力,使金属棒ab沿斜面向上运动,金属棒先以2m/s2的加速度做匀加速运动,当ab棒滑行1 m后速度保持不变,g取10 m/s2

求:

(1)金属棒匀速运动时的拉力F的大小;

(2)拉力F的最大功率;

(3)金属棒开始运动后前3 s内通过电阻R的电量.

正确答案

(1)4.5N;

(2)11W;

(3)5C

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通电直导线在磁场中受到的力法拉第电磁感应定律
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题型:简答题
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简答题 · 18 分

25.磁悬浮列车的运动原理如图所示,在水平面上有两根很长的平行直导轨,导轨间有与导轨垂直且方向相反的匀强磁场B1和B2,B1和B2相互间隔,导轨上有金属框abcd。当磁场B1和B2同时以恒定速度沿导轨向右匀速运动时,金属框也会沿导轨向右运动。已知两导轨间距L1=0. 4 m,两种磁场的宽度均为L2,L2=ab,B1=B2=B=1.0T。金属框的质量m=0.1 kg,电阻R=2.0Ω。设金属框受到的阻力与其速度成正比,即f=kv,比例系数k=0. 08 kg/s。求:

(1)若金属框达到某一速度时,磁场停止运动,此后某时刻金属框的加速度大小为a=6.0m/s2,则此时金属框的速度v1多大?

(2)若磁场的运动速度始终为v0=5m/s,在线框加速的过程中,某时刻线框速度v′=2m/s,求此时线框的加速度a′的大小。

(3)若磁场的运动速度始终为v0=5m/s,求金属框的最大速度v2为多大?此时装置消耗的功率为多大?

正确答案

(1)E=E1+E2=2BL1v1                

I=E/R                    

F1=BIL1                           

kv1+2F1=ma              

解得:v1=1.5m/s         

(2)E′=E1+E2=2BL1(v0-v′)              

I′=E′/R

F′=BI′L1            2F′- kv1=ma′     

解得a′=8m/s2                          

(3)最大速度时,框匀速运动

     得v2=4m/s                

此时    P     

Pf = k=1.28W                                    

故P = P+Pf =1.6W                                

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知识点

法拉第电磁感应定律电磁感应中的能量转化
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题型: 单选题
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单选题 · 6 分

15.一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框平面与磁场垂直,线框的右边紧贴着磁场边界,如图甲所示。t=0时刻对线框施加一水平向右的外力,让线框从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场,外力F随时间t变化的图象如图乙所示。已知线框质量m=1 kg、电阻R= 1Ω,以下说法错误的是(    )

A线框做匀加速直线运动的加速度为1 m/s2

B匀强磁场的磁感应强度为T

C线框穿过磁场的过程中,通过线框的电荷量为C

D线框边长为1 m

正确答案

D

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知识点

通电直导线在磁场中受到的力法拉第电磁感应定律
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题型: 单选题
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单选题 · 6 分

18.矩形导线框abcd如图(甲)所示放在匀强磁场中,磁感线方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图象如图(乙)所示。t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里。若规定导线框中感应电流逆时针方向为正,则在0~4 s时间内,线框中的感应电流I以及线框的ab边所受安培力F随时间变化的图象为(安培力取向上为正方向)(    )

A

B

C

D

正确答案

C

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知识点

法拉第电磁感应定律
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