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9.如图,一有界区域内,存在着磁感应强度大小为B,方向垂直于光滑水平桌面向下的匀强磁场,磁场宽度为4L,边长为L的正方形线框的一边紧靠磁场边缘置于桌面上,现使线框从静止开始沿桌面上的x轴正方向匀加速通过磁场区域,若以逆时针方向为电流的正方向,能正确反映线框中感应电流变化规律的是图(  )
A.B.C.D.

分析 由楞次定律可判断线圈中的电流方向;由E=BLV及匀加速运动的规律可得出电流随时间的变化规律.

解答 解:线框右边开始进入磁场时,由右手定则可知,电流方向为逆时针;线框完全进入磁场不产生感应电流;当右边框开始离开右边磁场时,电流变为顺时针;
由E=BLV及V=at可知:E=BLat,i=$\frac{BLat}{R}$,故电流也随时间均匀增大;
而由E=BLV及V2=2as可知:E=BL$\sqrt{2ax}$,所以电流强度为:i=$\frac{BL\sqrt{2ax}}{R}$,故电流与$\sqrt{x}$成正比;
故BC正确,AD错误;
故选:BC.

点评 对于电磁感应现象中的图象问题,经常是根据楞次定律或右手定则判断电流方向,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电流随时间变化关系,然后推导出纵坐标与横坐标的关系式,由此进行解答,这是电磁感应问题中常用的方法和思路.

练习册系列答案
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跳伞运动员从某高度的直升机上跳下,经过2s拉开绳索开启降落伞,此后再过18s落地.整个跳伞过程中的v﹣t图象如图所示.根据图象信息可知( )

A.第10s秒初速度等于前两秒的平均速度

B.14s末加速度为零

C.前2s跳伞运动员做自由落体运动

D.跳伞运动员下落的总高度约为240m

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对电流概念的正确理解是( )

A.通过导体的横截面的电量越多,电流越大

B.单位时间内通过导体横截面的电量越大,电流越大

C.电流有方向,它是一个矢量

D.电流的方向就是电荷移动的方向

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17.如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨倾斜放置,倾角θ=37°,宽度为l,电阻忽略不计,其上端接一电阻,阻值为R.一质量为m的导体棒MN垂直于导轨放置,两端与导轨接触良好,接入电路的电阻为r,与导轨上端的距离为l.在导轨间存在着垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小随时间变化的图象如图乙所示.已知导体棒在平行于导轨的拉力F作用下始终处于静止状态,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g.
(1)求拉力F随时间变化的关系式;
(2)若在t=t0时撤去拉力,求导体棒运动状态达到稳定时的速度大小及此时电阻R上消耗的电功率;
(3)若在t=t0时撤去拉力,导体棒从释放到速度达到稳定时的位移为x,求导体棒在该过程中运动的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一个闭合矩形金属线框沿对角线方向垂直磁场边界匀速进入匀强磁场,设顺时针电流方向为正,则在线框进入的过程中,能够反应感应电流变化关系的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.在研究电磁感应实验中,实验电路如图所示.
(1)若在开关闭合瞬间电流计指针向右偏转,则当开关闭合后滑动变阻器的滑片向接线柱C端迅速移动时,电流计指针将向左偏转(填“向左”“向右”或“不”)
(2)连接好电路后,闭合开关,服饰线圈B、A,若线圈A的电流方向为顺时针方向,则在闭合开关的瞬间,线圈B的电流方向为逆时针方向;在断开开关的瞬间,线圈B的电流方向为顺时针方向.(均填“顺时针方向”“逆时针方向”或“不能断定”)
(3)在产生感应电流的回路中,在图所示的器材中线圈B相当于电源(填“线圈A”“线圈B”或“蓄电池”).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,导体杆的质量为m=0.1kg,电阻为R2=2.5Ω,放置在与水平面夹角为θ=37°的倾斜导轨上,导轨间距为l=0.2m,导轨电阻不计,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=10T,图中电源电动势为E=3V,内阻为r=0.5Ω,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2
(1)若导轨光滑,开关S闭合后导体杆静止在导轨上,滑动变阻器R1的接入电路的阻值应为多少?
(2)若导体杆与导轨间动摩擦因数为μ=$\frac{1}{3}$,开关S闭合后导体杆静止在导轨上,求滑动变阻器R1接入电路的阻值范围?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.在如图所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是(  )
A.电源的输出功率变小B.灯泡L变亮
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19.做“研究平抛运动”实验中利用钢球从斜面小槽滚下,在竖直的白纸上记录小球经过的位置,然后得到运动轨迹.
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A.(填字母序号)

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