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如图所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q,P和Q共轴,Q中通有变化电流,电流随时间变化的规律如右下图所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为FN.则( )
A.t1时刻FN>G B.t2时刻FN>G
C.t3时刻FN>G D.t4时刻FN=G
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如图所示,a为闭合的铝环,b为开有小孔的铝环,两环用轻杆连接并支撑在O点,杆可
在水平面内无摩擦地转动.当把一个条形磁铁插入或拔出a环(或b环)时,看到的现象是( )
A.插入a环时a环倒退 B.插入b环时b环倒退
C.磁铁从a环中拔出时a环跟着磁铁走 D.磁铁从b环中拔出时b环跟着磁铁走
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某实验装置如下图所示,在铁芯P上绕有两个线圈A和B,如果线圈A中电流i与时间t的关系有甲、乙、丙、丁四种情况,如下图所示,则在t1—t2这段时间内,能在线圈B中产生感应电流的是( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
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如图16-1-15所示开始时矩形线框与匀强磁场的方向垂直,且一半在磁场内,一半在磁场外.要使线框中产生感应电流,下列方法中可行的是( )
?图16-1-15
A.将线框向左拉出磁场
B.以ab边为轴转动(小于90°)
C.以cd边为轴转动(小于60°)
D.以bc边为轴转动(小于60°)
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如图16-16所示,金属杆a在离地h高处从静止开始沿弧形轨道下滑,导轨平行的水平部分有竖直向上的匀强磁场B,水平部分导轨上原来放有一金属杆b.已知杆a的质量为m0,且与b杆的质量比为ma∶mb=3∶4,水平导轨足够长,不计摩擦.求:
图16-16
(1)a和b的最终速度分别是多大?
(2)整个过程中回路释放的电能是多少?
(3)若已知a、b杆的电阻之比Ra∶Rb=3∶4,其余电阻不计,整个过程中a、b上产生的热量分别是多少?
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如右图所示,通有恒定电流的螺线管竖直放置,铜环R沿螺线管的轴线加速下落,在下落过程中,环面始终保持水平.铜环先后经过轴线上的1、2、3位置时的加速度分别为a1、a2、a3,位置2处于螺线管的中心,位置1、3与位置2等距离.则( )
A.a1<a2=g B.a3<a1<g C.a1=a2<a3 D.a3<a1<a2
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如图16-26,在匀强磁场中固定放置一根串接一电阻R的直角形金属导轨aOb(在纸面内),磁场方向垂直于纸面朝里,另有两根金属导轨c、d分别平行于Oa、Ob放置.保持导轨之间接触良好,金属导轨的电阻不计.现经历以下四个过程:①以速率v移动d,使它与Ob的距离增大一倍;②再以速率v移动c,使它与Oa的距离减小一半;③然后,再以速率2v移动c,使它回到原处;④最后以速率2v移动d,使它也回到原处.设上述四个过程中通过电阻R的电荷量的大小依次为Q1、Q2、Q3和Q4,则( )
图16-26
A.Q1=Q2=Q3=Q4 B.Q1=Q2=2Q3=2Q4
C.2Q1=2Q2=Q3=Q4 D.Q1≠Q2=Q3≠Q4
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如图3-6-9所示,光滑导轨水平放置,匀强磁场竖直向上,金属棒ab、cd质量相等.开始给ab一个冲量,使它具有向右的初速度v,经过一段时间后,金属棒cd的速度( )
图 3-6-9
A.向右,等于v B.向左,等于v
C.向右,等于v/2 D.静止不动
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如图所示,金属杆a在离地面高h处由静止沿弧形金属轨道下滑,轨道的水平部分有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B,水平轨道上放有金属杆b.已知杆质量ma∶mb=7∶9,导轨足够长,不计摩擦.求:
(1)a、b杆运动的最大速度分别是多少?
(2)整个过程中释放的最大电能是多少?
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如图所示,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( )
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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