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如右图所示,一个金属导体做成的三角形线圈,以恒定速率v运动,从无场区进入匀强磁场区,然后出来,若取逆时针方向为电流的正方向,那么图下中所示的哪个图象能正确地表示回路中的电流随时间的函数关系(已知L>d))。( )
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在“研究电磁感应现象”的实验中,首先要按图甲接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;然后按图乙将电流表与线圈B连成一个闭合回路,将线圈A、电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合电路,在图甲中,当闭合S时,观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央.在图乙中
(1)S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针________;(填‘向左‘偏’,‘向右偏’或‘不动’,下同)
(2)线圈A放在B中不动时,指针将________ ;
(3)线圈A放在B中不动,突然断开开关S,电流表指针将________。
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如图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂直纸面,MN、PQ为其边界,OO′为其对称轴.一导线折成边长为l的正方形闭合线圈 abcd,线圈在纸面内以恒定速度v0向右运动,当运动到关于OO′对称的位置时,穿过线圈的磁通量为
;线圈中感应电动势大小为 ;ab边所受安培力方向 。
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一矩形线圈,在匀强磁场中绕垂直磁感线的对称轴转动,形成如图所示的交变电动势图象,试根据图象求出:(1)线圈转动的角速度 ;(2)该交变电动势的有效值 ;(3)交变电动势瞬时值表达式 。
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如图所示,A是一面积为S=0.2 m2、匝数为n=100匝的圆形线圈,处在均匀变化的磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,磁感应强度随时间变化规律为:B=(6-0.02t)T,开始时外电路开关S断开,已知R1=4 Ω,R2=6 Ω,电容器电容C=30μF,线圈内阻不计,求:
(1)S闭合后,通过R2的电流大小;
(2)S闭合一段时间后又断开,在断开后流过R2的电荷量.
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矩形线圈abcd的匝数为N=50匝,线圈ab的边长为l1=0.2m,bc的边长为l2=0.25m,在磁感应强度为B=0.4T的匀强磁场中,绕垂直于磁感线且通过线圈中线的OO′轴匀速转动,转动的角速度ω=100rad/s,若线圈自身电阻为r=1Ω,负载电阻R=9Ω。试求:
(1)穿过线圈平面的最大磁通量Φm;
(2)线圈平面与磁感线平行时,感应电动势e的大小;
(3)1min时间内电阻R上产生的焦耳热Q的大小。
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如图(甲)所示,边长为L=2.5m、质量m=0.50kg的正方形金属线框,平放在光滑的水平桌面上,磁感应强度B=0.80T的匀强磁场方向竖直向上。t=0s时,金属线框的一边ab与磁场的边界MN重合.在变力F作用下金属线框由静止开始向左运动,测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图(乙)所示.已知金属线框的总电阻为R=4.0Ω.
(1)试判断金属线框从磁场中拉出的过程中,线框中的感应电流方向;
(2)t=5s时,金属线框的速度v;
(3)已知在5s内力F做功1.92J,那么,金属框从磁场拉出过程线框中产生的焦耳热是多少?
(4)金属线框即将离开磁场时拉力F的大小。
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下列说法中正确的是( )
A.当物体做直线运动,路程等于位移的大小;
B.体育教练员研究百米赛跑运动员的起跑动作时不能把运动员当成质点;
C.右图是一高速公路指示牌,牌中“25 km”是指从此处到下一个出口的位移为25km;
D.若加速度与速度方向相同,加速度在减小的过程中,物体运动的速度一定减小。
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对下列现象解释正确的是( )
A.把手中的球由静止释放后,球会加速下落,说明力是改变物体惯性的原因;
B.向上抛出的物体由于惯性,所以向上运动,以后由于重力作用,惯性变小,所以速度也越来越小;
C.运动员刘翔在进行110m栏比赛中做最后冲刺时,速度很大,很难立即停下来,说明速度越大,物体的惯性也越大;
D.质量大的物体运动状态不容易改变,是由于物体的质量越大,惯性也越大的缘故。
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