如图所示.闭合正方形导体框在匀强磁场中匀速地做切割磁感线运动.速度为v .磁感应强度为B .线框边长为L . (1)若在P处接入伏特表.是否有示数? (2)若在P处接入电容器.电容器是否带电?在知道电容C .极板间距d后.你能否求出电容器的电量? 说明:在以上的问题中.伏特表随导体框同步运动. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网在平面直角坐标系的四个象限中存在着垂直纸面的匀强磁场,各象限中的磁场方向如图所示,第一、二象限中的磁感应强度:大小均为2B,第三、四象限中的磁感应强度大小均为B,一个四分之一圆形闭合导体线框Oab,从第一象限中的图示位置开始绕坐标原点O沿逆时针方向以恒定角速度ω在Oxy平面内匀速旋转一周,若线框中的电流取逆时针方向为正,则在此过程中线框中电流i随时间t的变化关系正确的是(  )

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在平面直角坐标系的四个象限中存在着垂直纸面的匀强磁场,各象限中的磁场方向如图所示,第一、二象限中的磁感应强度:大小均为2B,第三、四象限中的磁感应强度大小均为B,一个四分之一圆形闭合导体线框Oab,从第一象限中的图示位置开始绕坐标原点O沿逆时针方向以恒定角速度ω在Oxy平面内匀速旋转一周,若线框中的电流取逆时针方向为正,则在此过程中线框中电流i随时间t的变化关系正确的是( )

A.
B.
C.
D.

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用相同导线绕制的边长为L或2L的四个闭合(正方形或矩形)导体线框,以相同的速度匀速进入右侧匀强磁场,如图所示.在每个线框进入磁场的过程中,MN两点间的电压分别为UaUbUcUd.下列判断正确的是

A.UaUbUcUd                                            B.UaUbUdUc

C.Ua=UbUd=Uc                                             D.UbUaUdUc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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(16分)电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它揭示了电、磁现象之间的本质联系。
电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,即,这就是法拉第电磁感应定律。
(1)如图所示,把矩形线框abcd放在磁感应强度为B的匀强磁场里,线框平面跟磁感线垂直。设线框可动部分ab的长度为L,它以速度v向右匀速运动。请根据法拉第电磁感应定律推导出闭合电路的感应电动势E=BLv。

(2)两根足够长的光滑直金属导轨平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L。两导轨间接有阻值为R的电阻。一根质量为m的均匀直金属杆MN放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为B匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上。导轨和金属杆的电阻可忽略。让金属杆MN由静止沿导轨开始下滑。求
①当导体棒的速度为v(未达到最大速度)时,通过MN棒的电流大小和方向;
②导体棒运动的最大速度。

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磁悬浮列车是一种高速运载工具,它具有两个重要系统。一是悬浮系统,利用磁力(可由超导电磁铁提供)使车体在导轨上悬浮起来与轨道脱离接触从而减小阻力。另一是驱动系统,即利用磁场与固定在车体下部的感应金属框相互作用,使车体获得牵引力,下图是实验列车驱动系统的原理示意图。在水平面上有两根很长的平行轨道PQ和MN,轨道间有垂直轨道平面的匀强磁场B1和B2,且B1和B2的方向相反,大小相等,即B1=B2=B。在列车的底部固定着绕有N匝相同的闭合矩形金属线圈,并且与之绝缘。整个线圈的总电阻为R,每个矩形金属线圈abcd垂直轨道的边长Lab=L,且两磁场的宽度均与金属线圈ad的边长相同(列车的车厢在图中未画出)。当两磁场B1和B2同时沿导轨方向向右运动时,金属框也会受到向右的磁场力,带动列车沿导轨运动。已知列车车厢及线圈的总质量为M,整个线圈的电阻为R。
(1)假设用两磁场同时水平向右以速度v0作匀速运动来起动列车,为使列车能随磁场运动,列车所受总的阻力大小应满足的条件;
(2)设列车所受阻力大小恒为f,假如使列车水平向右以速度v做匀速运动,求维持列车运动外界在单位时间内需提供的总能量;
(3)设列车所受阻力大小恒为f,假如用两磁场由静止沿水平向右做匀加速运动来起动列车,当两磁场运动的时间为t1时,列车也正在以速度v1向右做匀加速直线运动,求两磁场开始运动后到列车开始起动所需要的时间t0

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