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边长为h的正方形金属导线框,从图中所示的位置由静止开始下落,通过一匀强磁场区域,磁场方向水平,且垂直于线框平面,磁场宽度为H,上下边界如图中虚线所示,H>h.在线框开始下落到完全穿过磁场区的全过程中( )
A.线框中总有感应电流存在
B.线框受到磁场力的合力方向有时向上,有时向下
C.线框运动方向始终是向下的
D.线框速度的大小总是在增加的
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如图16-7-3所示,两根光滑的金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计,斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.质量为m、电阻不计的金属棒ab在沿着斜面与棒垂直的恒力作用下沿导轨匀速上滑,并上升h高度.在这一过程中( )
图16-7-3
A.作用于金属棒上各力的合力所做的功等于零
B.恒力F与安培力的合力所做的功等于零
C.作用于金属棒上各力的合力所做的功等于mgh与电阻R发出的焦耳热之和
D.恒力F与重力的合力做的功等于电阻R上产生的焦耳热
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如图16-5-12所示的电路中,L1、L2是两个相同的小电珠,L是一个自感系数相当大的线圈,其电阻与R相同,由于存在自感现象,在开关S接通和断开时,灯泡L1、L2先后亮暗的次序是( )
图16-5-12
A.接通时L1先达最亮,断开时L1后暗 B.接通时L2先达最亮,断开时L2后暗
C.接通时L1先达最亮,断开时L1先暗 D.接通时L2先达最亮,断开时L2先暗
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在制作精密电阻时,为消除使用过程中由于电流的变化而引起的自感现象,采用图所示的双线绕法,其理由是( )
A.电路中电流变化时,两股导线中产生的自感电动势互相抵消
B.电路中电流变化时,两股导线中产生的感应电流互相抵消
C.电路中电流变化时,两股导线产生的磁通量的变化量互相抵消
D.电路中电流发生变化时,电流的改变量互相抵消
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如图12-2-24,一个边长为l的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场;一个边长也为l的正方形导线框所在平面与磁场方向垂直;虚线框对角线ab与导线框的一条边垂直,ba的延长线平分导线框.在t=0 时,使导线框从图示位置开始以恒定速度沿ab方向移动,直到整个导线框离开磁场区域.以i表示导线框中感应电流的大小,取逆时针方向为正.下列表示i-t关系的图示中,可能正确的是( )
图12-2-24
图12-2-25
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在如图13所示的电路中,S1和S2是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈,其直流电阻值与R相等.在电键S接通和断开时,灯泡S1和S2的亮暗顺序是( )?
图13
A.接通时,S1先达到最亮,断开时,S1后暗?
B.接通时,S2先达到最亮,断开时,S2后暗?
C.接通时,S1先达到最亮,断开时,S1先暗?
D.接通时,S2先达到最亮,断开时,S2先暗?
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如图2所示,两根平行的金属导轨,固定在同一水平面上,磁感应强度B=0.05 T的匀强磁场与导轨所在平面垂直(图中未画出),导轨的电阻很小,可忽略不计.导轨间的距离l=0.20 m.两根质量均为m=0.10 kg的平行金属杆甲、乙可在导轨上无摩擦地滑动,滑动过程中与导轨保持垂直,每根金属杆的电阻均为R=0.50 Ω.在t=0时刻,两杆都处于静止状态.现有一与导轨平行、大小为0.20 N的恒力F作用于金属杆甲上,使金属杆在导轨上滑动.经过t=5.0 s,金属杆甲的加速度为a=1.37 m/s2.问此时两金属杆的速度各为多少??
图2
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如图16-1-5所示,ab是水平面上一个圆的直径,在过ab的竖直平面内有一根通电导线ef.已知ef平行于ab,当ef竖直向上平移时,电流磁场穿过圆面积的磁通量将( )
图16-1-5
A.逐渐增大 B.逐渐减小
C.始终为零 D.不为零,但保持不变
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质量为m、电荷量为Q的带正电小物块在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为μ的绝缘水平面以初速度v0开始向左运动,如图12所示,经t时间走了s距离,物块停了下来.设此过程中q不变,则( )?
图12
A.①③
B.②③?
C.①④
D.②④?
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回旋加速器是用来加速一群带电粒子使它们获得很大动能的仪器,其核心部分是两个D形金属扁盒.两盒分别和一高频交流电源两极相连,以便在盒间的窄缝中形成匀强电场,使粒子每次穿过狭缝都得到加速.两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的圆心附近.若粒子源射出的离子电荷量为q、质量为m,粒子最大回旋半径为Rm,其运动轨迹如图5所示,问:
图5
(1)盒内有无电场?
(2)粒子在盒内做何种运动?
(3)所加交流电频率应是多大?粒子角速度为多大??
(4)粒子离开加速器时速度为多大?最大动能为多少??
(5)设两D形盒间电场的电势差为U,盒间距离为d,其电场均匀,求加速到上述能量所需的时间.
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