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14.某空间中存在一个有竖直边界的水平方向匀强磁场区域,现将一个等腰梯形闭合导线圈,从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过这个区域,尺寸如图所示,图中能正确反映该过程线圈中感应电流随时间变化的图象是(  )
A.B.C.D.

分析 楞次定律,判断感应电流方向;由法拉第电磁感应定律和欧姆定律判断电流大小,用排除法解决较好.

解答 解:当右边进入磁场时,便会产生感应电流,由楞次定律得,感应电流应是逆时针方向,由于有效切割长度逐渐增大,导致感应电流的大小也均匀增大;
当线框右边出磁场后,有效切割长度不变,则产生感应电流的大小不变,但比刚出磁场时的有效长度缩短,导致感应电流的大小比其电流小,但由楞次定律得,感应电流应仍是逆时针;
当线框左边进入磁场时,有效切割长度在变大,当感应电流的方向是顺时针,即是负方向且大小增大,故A正确,BCD错误.
故选:A.

点评 对于图象问题可以通过排除法进行求解,如根据图象过不过原点、电流正负、大小变化等进行排除.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某探究小组在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点.

其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间的时间间隔为0.10s.
(1)通过计算分析,在误差允许的范围内小车做的是匀加速直线运动.
(2)由纸带求得小车的加速度a=0.8m/s2
(3)打点计时器打计数点B时小车的瞬时速度为υB=0.4m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属球,在M、N处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,高平行轨道中够长.已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2
(1)求导体棒ab从A下落r/2时的加速度大小.
(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离h和R2上的电功率P2
(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,两平行金属板A、B相距d=15cm,其间分布有匀强电场,C、D为电场中的两点,CD连线和电场方向成60°角且长度l=10cm,已知电子从D点移动到C点电场力做功3.2×10-17J.求:
(1)匀强电场的电场强度的大小;
(2)A、B两点间的电势差.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.某电场的电场线分布如图所示,a、b、c、d是以正点电荷为圆心的一个圆周上的四点,其中a、d为圆直径上的两点,下列说法正确的是(  )
A.a、b两点的电势相等
B.a、d两点的电场强度相同
C.负试探电荷由c点移动到d点电势能降低
D.将正试探电荷由c点移到d点电场力做功为零

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,一U 形金属导轨竖直倒置,相距为L,磁感应强度的大小为B的匀强磁场与导轨平面垂直.一阻值为R、长度为L、质量为m的导体棒在距磁场上边界h处静止释放.导体棒进入磁场后速度减小,最终速度稳定时离磁场上边缘的距离为H.导体棒从静止开始运动到速度刚稳定的整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻.下列说法正确的是(  )
A.整个运动过程中回路的最大电流为$\frac{{BL\sqrt{2gh}}}{R}$
B.整个运动过程中导体棒产生的焦耳热为mg(H+h)-$\frac{{{m^3}{g^2}{R^2}}}{{2{B^4}{L^4}}}$
C.整个运动过程中导体棒克服安培力所做的功为mgH
D.整个运动过程中回路电流的功率为${({\frac{mg}{BL}})^2}R$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.在地面上空中有方向未知的匀强电场,一带电量为-q的小球以某一速度由M点沿如图所示的轨迹运动到N点.由此可知(  )
A.小球所受的电场力一定大于重力
B.小球的动能、电势能和重力势能之和保持不变
C.小球的机械能保持不变
D.小球的动能一定减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨cd和ef相距L=0.2m,另外两根水平金属杆MN和PQ的质量均为m=2×10-2kg,可沿导轨无摩擦地滑动,MN杆和PQ杆的电阻均为R=0.1Ω(竖直金属导轨电阻不计),PQ杆放置在水平绝缘平台上,整个装置处于匀强磁场内,磁场方向垂直于导轨平面向里,磁感应强度B=1.0T.现让MN杆在恒定拉力作用下由静止开始向上加速运动,已知MN杆达到最大速度时,PQ杆对绝缘平台的压力恰好为零.(g取10m/s2)求:
(1)当MN杆的最大速度Vm为多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图,在P板附近有一电子由静止开始向Q板运动.已知两极板间电势差为U,板间距为d,电子质量为m,电量为e.则关于电子在两板间的运动情况,下列叙述正确的是(  )
A.若将板间距为d增大一倍,则电子到达Q板的速率保持不变
B.若将板间距为d增大一倍,则电子到达Q板的速率也增大一倍
C.若将两极板间电势差U增大四倍,则电子到达Q板的时间保持不变
D.若将两极板间电势差U增大四倍,则电子到达Q板的时间减为一半

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