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在图所示的闭合铁芯上绕有一组线圈,与滑动变阻器、电池构成闭合电路,abc为三个闭合金属圆环,假定线圈产生的磁场全部集中在铁芯内,则当滑动变阻器的滑片左、右滑动时,能产生感应电流的金属圆环是 (  )
A.ab两个环       B.bc两个环
C.ac两个环D.abc三个环
A
当移动滑动变阻器划片时,电路中电流发生变化,故产生的磁场发生变化,a、b环中的磁通量都发生变化,c中的磁通量一直为零,所以只有a、b两个环产生感应电流,A正确。
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

如图所示,金属三角形导轨EOF上放有一根金属棒ab,拉动ab使它以速度v在匀强磁场中向右匀速平动,若导轨和金属棒都是粗细相同的均匀导体,它们的电阻率相同,则在ab运动过程中(  )
A.感应电动势逐渐增大
B.感应电流逐渐增大
C.感应电流渐保持不变
D.金属棒受到安培力逐渐增大

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

截面面积为S的螺线管置于匀强磁场中,磁场沿管轴方向,螺线管由N匝线圈绕成,绕圈的两端接在电容为C的某电容两极上,磁场的磁感应强度
B0(0≤t≤t0)
B=B0-k(t-t0)(t≥t0)
,则(  )
A.t=0时,螺线管的磁通为NB0S
B.t=0时,螺线管的磁通为B0S
C.t=
B0
K
+t0
时,电容的电压为0
D.t=
B0
K
+t0
时,电容的电压为NSK

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈平面与磁场垂直。已知线圈的匝数N =100,边长ab ="1.0" m、bc ="0.5" m,电阻r =2Ω。磁感应强度B在0 ~1 s内从零均匀变化到0.2 T。在1~5 s内从0.2 T均匀变化到-0.2 T,取垂直纸面向里为磁场的正方向。求:

(1)0.5s 时线圈内感应电动势的大小E和感应电流的方向;
(2)在1~5s内通过线圈的电荷量q
(3)在0~5s内线圈产生的焦耳热Q

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如右图所示,一个闭合回路由两部分组成。右侧是电阻为r的圆形导线,置于竖直向上均匀变化的磁场B1中,左侧是光滑的倾角为θ的平行导轨,宽度为d,其电阻不计。磁感应强度为B2的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分布在左侧,一个质量为m、电阻为R的导体棒此时恰好能静止在导轨上,下述判断不正确的是(    )
A.圆形线圈中的磁场,方向向上均匀增强
B.导体棒ab受到的安培力大小为mgsinθ
C.回路中的感应电流为mgsinθ/B2d
D.圆形导线中的电热功率为

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图所示,当磁场的磁感应强度B随时间如图2变化时,图3中正确表示线圈中感应电动势E变化的是:

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,两根足够长的光滑金属导轨MN、PQ间距为l=0.5m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角.完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒的质量均为0.02kg,电阻均为R=0.1Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=0.2T,棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒cd恰好能保持静止.取g=10m/s2,问:
(1)通过cd棒的电流I是多少,方向如何?
(2)棒ab受到的力F多大?
(3)棒cd每产生Q=0.1J的热量,力F做的功W是多少?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(18分)如图所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为。现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。

求(1)此过程杆的速度最大值Vm
(2)此过程流过电阻R的电量。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

一单匝矩形线圈abcd放置在水平面内,线圈面积为S = 100cm2,线圈处在匀强磁场中,磁场方向与水平方向成30°角,求:

(1)若磁场的磁感应强度B = 0.1T,则穿过线圈的磁通量为多少?
(2)若磁感应强度方向改为与线圈平面垂直,且大小按B = 0.1+0.2t(T)的规律变化,线圈中产生的感应电动势为多大?

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