图9-3-4 (2013·山东济南外国语学校测试)如图9-3-4所示.正方形闭合导线框的质量可以忽略不计.将它从如图所示的位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3s的时间拉出.外力所做的功为W1,第二次用0.9s的时间拉出.外力所做的功和W2.则( ) A.W1=W2 B.W1=W2 C.W1=3W2 D.W1=9W2 [解析] 设正方形边长为L.导线框的电阻为R.则导体切割磁感线的边长为L.运动距离为L.W=t=×==.可知W与t成反比.W1=3W2.选C. [答案] C 电磁感应的电路问题 解答电磁感应电路问题的三个步骤 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图9-3-4所示,带有等量异种电荷的两块很大的平行金属板MN水平正对放置,两板间有一带电微粒以速度v0沿直线运动,当微粒运动到P点时,迅速将M板上移一小段距离,则此后微粒的可能运动情况是 

A.沿轨迹①做曲线运动 

B.方向改变沿轨迹②做直线运动

C.方向不变沿轨迹③做直线运动

D.沿轨迹④做曲线运动

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(2011年福州质检)如图9-3-15所示,两根电阻忽略不计的相同金属直角导轨相距为l,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面,且都是足够长.两金属杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.回路总电阻为R,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.现使杆ab受到F=5.5+1.25t(N)的水平外力作用,从水平导轨的最左端由静止开始向右做匀加速直线运动,杆cd也同时从静止开始沿竖直导轨向下运动.已知:l=2 m,mab=1 kg,mcd=0.1 kg,R=0.4 Ω,μ=0.5,g取10 m/s2.求:

图9-3-15

(1)磁感应强度B的大小;

(2)cd杆下落过程达最大速度时,ab杆的速度大小.

 

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如图9-3-23甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1L2L3L4,在L1L2之间、L3L4之间存在匀强磁场,大小均为1 T,方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd,宽度cdL=0.5 m,质量为0.1 kg,电阻为2 Ω,将其从图示位置静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1t2的时间间隔为0.6 s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.(重力加速度g取10 m/s2)则(  ).

图9-3-23

A.在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25 C

B.线圈匀速运动的速度大小为8 m/s

C.线圈的长度为1 m

D.0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2 J

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一空间有垂直纸面向里的匀强磁场B,两条电阻不计的平行光滑导轨竖直放置在磁场内,如图9-3-21所示,磁感应强度B=0.5 T,导体棒abcd长度均为0.2 m,电阻均为0.1 Ω,重力均为0.1 N,现用力向上拉动导体棒ab,使之匀速上升(导体棒abcd与导轨接触良好),此时cd静止不动,则ab上升时,下列说法正确的是 (  ).

A.ab受到的拉力大小为2 N

B.ab向上运动的速度为2 m/s

C.在2 s内,拉力做功,有0.4 J的机械能转化为电能

D.在2 s内,拉力做功为0.6 J

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(2011年福州质检)如图9-3-15所示,两根电阻忽略不计的相同金属直角导轨相距为l,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面,且都是足够长.两金属杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.回路总电阻为R,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.现使杆ab受到F=5.5+1.25t(N)的水平外力作用,从水平导轨的最左端由静止开始向右做匀加速直线运动,杆cd也同时从静止开始沿竖直导轨向下运动.已知:l=2 m,mab=1 kg,mcd=0.1 kg,R=0.4 Ω,μ=0.5,g取10 m/s2.求:

图9-3-15
(1)磁感应强度B的大小;
(2)cd杆下落过程达最大速度时,ab杆的速度大小.

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