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如图4-6-5所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法正确的是(    )

图4-6-5

A.合上开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮

B.合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮

C.断开开关S切断电路时,A2立即熄灭,A1过一会儿才熄灭

D.断开开关S切断电路时,A1和A2都要过一会儿熄灭

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关于线圈的自感系数下列说法正确的是(    )

A.线圈中产生的自感电动势越大,线圈的自感系数一定越大

B.线圈中的电流变化越快,自感系数越大

C.线圈中的电流为零时,自感系数也为零

D.线圈的自感系数是由线圈本身的几何尺寸及铁芯情况决定的量

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关于线圈的自感系数,下面说法正确的是(    )

A.线圈的自感系数越大,自感电动势一定越大

B.线圈中电流等于零时,自感系数也等于零

C.线圈中电流变化越快,自感系数越大

D.线圈的自感系数由线圈本身的因素及有无铁芯决定

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如图4-5-19所示,用相同的绝缘导线围成两个圆环P、Q,每个圆环的半径均为r,电阻均为R,两环均过对方的圆心,并交叠于A、C两点,交点彼此绝缘.在两环交叠区域内,有垂直于圆环平面向上的匀强磁场,交叠区域的圆环导线恰好在磁场边缘.当磁场的磁感应强度从零按规律B=kt均匀增加时,求:

图4-5-19

(1)通过两环的感应电流的大小和方向;

(2)当磁感应强度增加到B0时,圆环P受到的磁场力的大小和方向.

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如图4-5-18所示,电阻不计的长方形金属框,宽为a,长为b,与竖直方向成θ角,下端弯成钩状,钩住一长为a、质量为m、电阻为R的金属杆MN.磁感应强度沿水平方向,开始时磁感应强度为B0,以后不断增加,且每秒的增加量为k.问经过多长时间后,棒开始离开钩子?此后棒的运动情况如何?

图4-5-18

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一个质量为m=0.5 kg、长为L=0.5 m、宽为d=0.1 m、电阻R=0.1 Ω的矩形线框,从h1=5 m的高度由静止自由下落,如图4-5-17所示.然后进入匀强磁场,刚进入时由于磁场力的作用,线框刚好做匀速运动(磁场方向与线框平面垂直).

图4-5-17

(1)求磁场的磁感应强度B;

(2)如果线框的下边通过磁场区域的时间t=0.15 s,求磁场区域的高度h2.

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如图4-5-16甲所示,abcd为一边长为L、具有质量的导线框,位于水平面内,bc边上串接有电阻R,导线电阻不计,虚线表示一匀强磁场区域的边界,它与ab平行,磁场区域的宽度为2L,磁感应强度为B,方向竖直向下.线框在一垂直于ab边的水平恒力作用下,沿光滑绝缘水平面运动,直到通过磁场区域.已知ab边刚进入磁场时,线框变为匀速运动,此时通过电阻R的感应电流大小为i0,试在图乙中的坐标系内定性画出:从导线框刚进入磁场到完全离开磁场的过程中,流过R的电流i的大小随ab边坐标x的变化曲线.

图4-5-16

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如图4-5-15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ab的电阻为r,其余部分电阻不计.开始时磁感应强度为B0.

图4-5-15

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

(2)在上述(1)情况下,始终保持棒静止,当t=t1时需加的垂直于棒的水平拉力多大?

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

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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4-5-13甲所示,当磁场的磁感应强度B随时间t如图4-5-13乙变化时,正确表示线圈中感应电动势E变化的是图4-5-14中的(    )

图4-5-13

图4-5-14

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一条形磁铁与导线环在同一平面内,磁铁中央与线圈中心重合,如图4-5-12所示,为了在导线环中得到图示方向的电流I,磁铁应该(    )

图4-5-12

A.N极向纸内、S极向纸外绕O点转动           B.N极向纸外、S极向纸内绕O点转动

C.磁铁沿垂直于纸面方向向纸外平动            D.磁铁沿垂直于纸面方向向纸内平动

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同步练习册答案