0  411878  411886  411892  411896  411902  411904  411908  411914  411916  411922  411928  411932  411934  411938  411944  411946  411952  411956  411958  411962  411964  411968  411970  411972  411973  411974  411976  411977  411978  411980  411982  411986  411988  411992  411994  411998  412004  412006  412012  412016  412018  412022  412028  412034  412036  412042  412046  412048  412054  412058  412064  412072  447090 

8.如图9所示的电路中,电源电动势为E,内阻r不能忽略.R1R2是两个定值电阻,L是一个自感系数较大的线圈.开关S原来是断开的.从闭合开关S到电路中电流达到稳定为止的时间内,通过R1的电流I1和通过R2的电流I2的变化情况是( )

A.I1开始较大而后逐渐变小

B.I1开始很小而后逐渐变大

C.I2开始很小而后逐渐变大

D.I2开始较大而后逐渐变小

解析:闭合开关S时,由于L是一个自感系数较大的线圈,产生反向的自感电动势阻碍电流的变化,所以开始时I2很小而I较大,随着电流达到稳定,线圈的自感作用减小,I2开始逐渐变大,由于分流导致稳定电路中R1中的电流减小.故选A、C.

答案:AC

试题详情

7.如图7所示,在PQQR区域中存在着磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场,磁场方向均垂直于纸面.一导线框abcdefa位于纸面内,框的邻边都相互垂直,bc边与磁场的边界P重合.导线框与磁场区域的尺寸如图所示.从t=0时刻开始,线框匀速横穿两个磁场区域.以abcdef为线框中的电动势E的正方向,则如图13所示的四个Et关系示意图中正确的是                   ( )

解析:由右手定则和EBlv判定水平位移从0-lEBlv;从l-2l时,E=0;从2l-3l时,E=3Blv;从3l-4l时,E=-2Blv,可知图C正确.

答案:C

试题详情

6.如图6所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从如图所示位置匀速向右拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s拉出,外力所做的功为W1,通过导线横截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s拉出,外力所做的功为W2,通过导线横截面的电荷量为q2,则    ( )

 

A.W1W2q1q2   B.W1W2q1q2

C.W1W2q1q2       D.W1W2q1q2

解析:设线框长为L1,宽为L2,其电阻为R.第一次拉出速度为v1,第二次拉出速度为v2,则v1=3v2.匀速拉出磁场时,外力所做的功恰等于克服安培力所做的功,有

W1F1L1BI1L2L1B2LL1v1/R

同理W2B2LL1v2/R,故W1W2

又由于线框两次拉出过程中,磁通量的变化量相等,即ΔΦ1=ΔΦ2,由qIttt==,得:q1q2.故正确答案为选项C.

答案:C

试题详情

5.(2010·无锡模拟)如图5所示,水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻R,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒PQ垂直导轨放置.今使棒以一定的初速度v0向右运动,当其通过位置ab时,速率分别为vavb,到位置c时棒刚好静止,设导轨与棒的电阻均不计,abbc的间距相等,则金属棒在由ab和由bc的两个过程中           ( )

A.回路中产生的内能相等

B.棒运动的加速度相等

C.安培力做功相等

D.通过棒横截面积的电荷量相等

解析:棒由ab再到c的过程中,速度逐渐减小.根据EBlvE减小,故I减小.再根据FBIl,安培力减小,根据Fma,加速度减小,B错误.由于abbc间距相等,故从ab安培力做的功大于从bc安培力做功,故A、C错误.再根据平均感应电动势==,=,q=Δtq=,故D正确.

答案:D

试题详情

4.两块水平放置的金属板间的距离为d,用导线与一个n匝线圈相连,线圈电阻为r,线圈中有竖直方向的磁场,电阻R与金属板连接,如图4所示,两板间有一个质量为m、电荷量+q的油滴恰好处于静止,则线圈中的磁感应强度B的变化情况和磁通量的变化率分别是                                    

( )

A.磁感应强度B竖直向上且正增强,=

B.磁感应强度B竖直向下且正增强,=

C.磁感应强度B竖直向上且正减弱,=

D.磁感应强度B竖直向下且正减弱,=

解析:由平衡条件知,下金属板带正电,故电流应从线圈下端流出,由楞次定律可以判定磁感应强度B竖直向上且正减弱或竖直向下且正增强,A、D错误;因mgqUREn,联立可求得=,故只有C项正确.

答案:C

试题详情

3.如图3所示,光滑绝缘水平面上有一矩形线圈冲入一匀强磁场,线圈全部进入磁场区域时,其动能恰好等于它在磁场外面时的一半,设磁场宽度大于线圈宽度,那么               

( )

 

A.线圈恰好在刚离开磁场的地方停下

B.线圈在磁场中某位置停下

C.线圈在未完全离开磁场时即已停下

D.线圈完全离开磁场以后仍能继续运动,不会停下来

解析:线圈冲入匀强磁场时,产生感应电流,线圈受安培力作用做减速运动,动能减少.同理,线圈冲出匀强磁场时,动能也减少,进、出时减少的动能都等于安培力做的功.由于进入时的速度大,故感应电流大,安培力大,安培力做的功也多,减少的动能也多,线圈离开磁场过程中,损失的动能少于它在磁场外面时动能的一半,因此线圈离开磁场仍继续运动.D项正确.

答案:D

试题详情

2.一环形线圈放在匀强磁场中,设第1 s内磁感线垂直线圈平面(即垂直于纸面)向里,如图2甲所示.若磁感应强度B随时间t变化的关系如图2乙所示,那么第3 s内线圈中感应电流的大小与其各处所受安培力的方向是            ( )

A.大小恒定,沿顺时针方向与圆相切

B.大小恒定,沿着圆半径指向圆心

C.逐渐增加,沿着圆半径离开圆心

D.逐渐增加,沿逆时针方向与圆相切

解析:由图乙知,第3 s内磁感应强度B逐渐增大,变化率恒定,故感应电流的大小恒定.再由楞次定律,线圈各处受安培力的方向都使线圈面积有缩小的趋势,故沿半径指向圆心.B项正确.

答案:B

试题详情

1.(2008·重庆高考)如图1所示,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及在水平方向运动趋势的正确判断是      ( )

A.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向左

B.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向左

C.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向右

D.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向右

解析:当磁铁沿矩形线圈中线AB正上方通过时,线圈中向下的磁通量先增加后减小,由楞次定律可知,线圈中感应电流的方向(从上向下看)先逆时针再顺时针,则线圈先上方为N极下方为S极,后改为上方为S极下方为N极,根据同名磁极相斥、异名磁极相吸,则线圈受到的支持力先大于mg后小于mg,线圈受到向右的安培力,则水平方向的运动趋势向右.D项正确.

答案:D

试题详情

20.如图12所示,质量为M=8千克的小车放在光滑的水平面上,在小车右端加一水平恒力F=5N,当小车向右运动的速度达到1.5米/秒时,在小车最右端轻轻地放上一个大小不计的质量为m=2千克的小物块,物块与小车的动摩擦因素是0.2,小车足够长,求从小物块放上小车经过1.5秒,小物块相对于地的位移是多少?(g=10米/秒2)

 

试题详情

19.如图11所示,一高度为h=0.2m的水平面在A点处与一倾角为θ=30°的斜面连接,一小球以v0=5m/s的速度在平面上向右运动。求小球从A点运动到地面所需的时间(平面与斜面均光滑,取g=10m/s2)。某同学对此题的解法为:小球沿斜面运动,则由此可求得落地的时间t。

问:你同意上述解法吗?若同意,求出所需的时间;若不同意,则说明理由并求出你认为正确的结果。

试题详情


同步练习册答案