例1.一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点处于平衡状态.现将该圆环向右拉离平衡位置并从静止开始释放.如图所示.金属圆环在摆动过程中经过有左.右边界的沿水平方向的匀强磁场区域(图中A. B为该匀强磁场的左右竖直边界) .若空气阻力和其他摩擦均可忽略.则 (C ) A.圆环向左穿过磁场后.还能摆至原来的高度 B.圆环最终将静止在平衡位置 C.在进入和离开磁场时.圆环中均有感应电流 D.在进入和离开磁场时.圆环中感应电流的方向一致 例2.如图所示.相距为d的两水平线L1和L2分别是水平向里的匀强磁场的边界.磁场的磁感应强度为B.正方形线框 abcd边长为L (L<d).质量为m.将线框在磁场上方高h处由静止开始释放.当ab边进入磁场时速度为v0. cd边刚穿出磁场时速度也为v0.从ab边刚进入磁场cd边刚穿出磁场的整个过程中 ( ) A.线框一直都有感应电流 B.线框有一个阶段的加速度为g C.线框产生的热量为mg D.线框作过减速运动 例3.在圆形线圈中开口处接二平行金属板.如图所示.电子未碰板.线圈的一部分置于周期性变化的磁场中.磁场向内时为B的正方向.那么平行板中电子的加速度方向在同一周期内的变化是 A.向上.向下.向下.向上 B.向下.向上.向下.向上 C.向上.向下.向上.向下 D.向下.向上.向上.向下 例4.如图所示.铁心上绕有A.B两线圈.A的两端接一平行导轨.导轨间有一匀强磁场垂直于纸面向里.导轨电阻不计.导体棒ab搁在导轨上.要使灵敏电流计内有从c到d的电流通过.则导体棒ab在导轨上应作 A.向左的减速运动 B.向右的匀速运动 C.向左的加速运动 D.向右的加速运动 例5.如图所示.回路竖直放在匀强磁场中.磁场的方向垂直于回路平面向外.导线AC可贴竖直导轨下滑.设回路的总电阻定为R.当导线AC从静止开始下落后.下面有关回路中能量转化的叙述中正确的是 A. 导线下落过程中机械能守恒 B. 导丝加速下落过程中.导线减少的重力势能全部转化为电阻上产生的热能 C. 导线加速下落过程中.导线减少的重力势能转化为导线增加的动能和回路中增加的内能 D. 导线达到稳定速度后的下落过程中.导线减少的重力势能全部转化为回路中增加的内能 例6.如图所示.在光滑绝缘水平面上.有一矩形线圈以一定的初速度进入匀强磁场区域.线圈全部进入匀强磁场区域时.其动能恰好等于它在磁场外面时的一半.设磁场区域宽度大于线圈宽度.则 A. 线圈恰好在完全离开磁场时停下 B. 线圈在未完全离开磁场时即已停下 C. 线圈能通过场区不会停下 D. 线圈在磁场中某个位置停下 例7.如图所示.U形线框abcd处于磁场之中.磁场的磁感应强度为B.方向垂直于纸面向里.长度为L的直导线MN中间串有一电压表.跨接在cd与ab上.且与ab垂直.它们之间的接触是完全光滑的. R为电阻.C为电容器.现令MN以速度v0向右运动.用U表示电压表的读数. q表示电容器所带的电量.c表示电容器的电容.F表示对MN的拉力.因电压表的体积很小.其中线圈切割磁力线对MN间电压的影响可忽略.则 (C ) A. B.U=v0BL.F=0 C.U=0.F=0 D. 例8.如图所示电路.L是自感系数较大的线圈.在滑动变阻器的滑动片P从B端迅速滑向A端的过程中.经过AB中点C时通过线圈的电流为I1 ,P从A端迅速滑向B端的过程中.经过C点时通过线圈的电流为I2,P固定在C点不动.达到稳定时通过线圈的电流为I0.则 A. B. C. D. 例9.如图.用一根电阻为2R的金属条做成一个圆环.另有一根长2L.电阻为R的金属细杆与圆环焊接.金属细杆的长度恰好是圆环的直径.圆环可绕通过其圆心O的水平轴无摩擦地旋转.轴与金属细杆绝缘.圆环的上半部处在磁感应强度为B的匀强磁场中.圆环边缘绕有足够长的细线.细线的下端系一质量为m的砝码.稳定后试求: (1)圆环转动的角速度, (2)通过金属细杆的电流强度, (3)圆环旋转一周环上所获得的电能. 例10.两条水平导轨AC.AD组成角度α.导体以恒定速度v沿导轨运动.磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面.已知导体每单位长度的电阻为r.两条导轨电阻不计. EF⊥AC.AC=d.求: (1)当运动到离A点x距离时.电路中电功率P (2)当从A点运动到C点.这段运动中电路中释放的总热能W. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网如图所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置从位置l开始由静止释放,圆环摆动过程中经过有界的水平匀强磁场区域,圆环面与磁场垂直,A、B为该磁场的竖直边界,位置1与位置4在同一水平高度,若不计空气阻力,则(  )

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如图所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉至某一位置并释放,圆环摆动过程中(环平面与磁场始终保持垂直)经过有界的水平匀强磁场区域,AB为该磁场的竖直边界,若不计空气阻力,则(  )

A.圆环向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度

B.在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流

C.圆环进入磁场后,离最低点越近速度越大,感应电流也越大

D.圆环最终将静止在最低点

 

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如图所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置从位置l开始由静止释放,圆环摆动过程中经过有界的水平匀强磁场区域,圆环面与磁场垂直,A、B为该磁场的竖直边界,位置1与位置4在同一水平高度,若不计空气阻力,则(  )
A.圆环向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度(即位置4)
B.在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流
C.圆环进入磁场后离平衡位置越近速度越大,感应电流也越大
D.圆环最终将静止在平衡位置
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如图所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置从位置l开始由静止释放,圆环摆动过程中经过有界的水平匀强磁场区域,圆环面与磁场垂直,A、B为该磁场的竖直边界,位置1与位置4在同一水平高度,若不计空气阻力,则( )

A.圆环向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度(即位置4)
B.在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流
C.圆环进入磁场后离平衡位置越近速度越大,感应电流也越大
D.圆环最终将静止在平衡位置

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如图所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉至某一位置并释放,圆环摆动过程中(环平面与磁场始终保持垂直)经过有界的水平匀强磁场区域,A、B为该磁场的竖直边界,若不计空气阻力,则


  1. A.
    圆环向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度
  2. B.
    在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流
  3. C.
    圆环进入磁场后,离最低点越近速度越大,感应电流也越大
  4. D.
    圆环最终将静止在最低点

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