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如图4-5-10所示,一个带正电的粒子在垂直于匀强磁场的平面内做圆周运动,当磁感应强度均匀增大时,此粒子的动能将(    )

图4-5-10

A.不变              B.增加              C.减少               D.以上情况都可能

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如图4-5-9所示,一个闭合电路静止于磁场中,由于磁场强弱的变化,而使电路中产生了感生电动势.下列说法中正确的是…(    )

图4-5-9

A.磁场变化时,会在空间激发一种电场

B.使电荷定向移动形成电流的力是磁场力

C.使电荷定向移动形成电流的力是电场力

D.以上说法都不对

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如图4-5-8所示,长为L=0.2 m、电阻为r=0.3 Ω、质量为m=0.1 kg的金属棒CD垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,两轨道间距也为L,棒与轨道接触良好,导轨电阻不计.导轨左端接有R=0.5 Ω的电阻,量程为0—3.0 A的电流表串联在一条导轨上,量程为0—1.0 V的电压表接在电阻R的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面.现以向右恒定的外力F使金属棒右移,当金属棒以v=2 m/s的速度在导轨平面上匀速滑动时观察到电路中的一个电表正好满偏,而另一电表未满偏.问:

图4-5-8

(1)此时满偏的电表是什么表?说明理由.

(2)拉动金属棒的外力F有多大?

(3)导轨处的磁感应强度为多大?

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如图4-5-7所示,导轨是水平的,间距L1=0.5 m,ab杆与导轨左端的距离L2=0.8 m.由导轨与ab杆所构成的回路的总电阻R=0.2 Ω,方向竖直向下的匀强磁场的磁感应强度B0=1 T,重物的质量M=0.04 kg,用细绳通过定滑轮与ab杆的中点相连,各处的摩擦均可忽略不计.现使磁场以=0.2 T/s的变化率均匀地增大,试求当t为多少秒时,M刚好离开地面(取g=10 m/s2).

 

图4-5-7

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如图4-5-6,导体棒CD在均匀磁场中运动.

 

图4-5-6  做切割磁感线运动的导体棒

(1)自由电荷会随着导体棒运动,并因此受到洛伦兹力.导体中自由电荷的合运动在空间大致沿什么方向?为了方便,可以认为导体中的自由电荷是正电荷.

(2)导体棒一直运动下去,自由电荷是否也会沿着导体棒一直运动下去?为什么?

(3)导体棒的哪端电势比较高?

(4)如果用导线把C、D两端连到磁场外的一个用电器上,导体棒中电流是沿什么方向的?

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如图4-5-4所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时abed构成一个边长为l的正方形,棒的电阻为R,其余部分电阻不计.开始时磁感应强度为B0.

图4-5-4

(1)若从t=0时刻起,磁感应强度均匀增加,每秒增量为k,同时保持棒静止,求棒中的感应电流,并在图上标出感应电流的方向.

(2)在上述(1)情况中,始终保持棒静止,当t=t1末时需加的垂直于棒的水平拉力为多少?

(3)若从t=0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感应强度应怎样随时间变化(写出B与t的关系式)?

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如图4-5-3所示,三角形金属框架MON平面与匀强磁场B垂直,导体ab能紧贴金属框架运动,且始终与导轨ON垂直.当导体ab从O点开始匀速向右平动时,速度为v0.试求bOc回路中某时刻的感应电动势随时间变化的函数关系式.

图4-5-3

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如图4-5-2(a)所示的螺线管,匝数n=1 500匝,横截面积S=20 cm2,电阻r=1.5 Ω,与螺线管串联的外电阻R1=3.5 Ω,R2=25 Ω.穿过螺线管的匀强磁场,磁感应强度按图4-5-2(b)所示规律变化.试计算电阻R2的电功率和a、b两点的电势(设c点电势为零).

图4-5-2

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在两根平行长直导线MN中,通以同方向同大小的电流,导线框abcd和两导线在同一平面内,线框沿着与两导线垂直的方向,自右向左在两导线间匀速移动.在移动过程中,线框中感应电流方向怎样?

图4-4-28

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1931年,英国物理学家狄拉克从理论上预言了存在着只有一个磁极的粒子——磁单极子.如图4-4-27所示,如果有一个磁单极子(单N极)从a点开始穿过线圈后从b点飞过,那么(    )

A.线圈中感应电流的方向是沿PMQ方向

B.线圈中感应电流的方向是沿QMP方向

C.线圈中感应电流的方向先是沿QMP方向,然后是PMQ方向

D.线圈中感应电流的方向先是沿PMQ方向,然后是QMP方向

图4-4-27

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同步练习册答案