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如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路,虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是:
A、感应电流方向不变
B、CD段直导线始终不受安培力
C、感应电动热是大值
D、感应电动势平均值![]()
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如图,一有界区域内,存在着磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于光滑水平桌面向下和向上的匀强磁场,磁场宽度均为L,边长为L的正方形框abcd的bc边紧靠磁场边缘置于桌面上,使线框从静止开始沿x轴正方向匀加速通过磁场区域,若以逆时针方向为电流的正方向,能反映线框中感应电流变化规律是图:
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在如图所示的电路中,两个相同的小灯泡L1和L2分别串联一个带铁芯的电感线圈L和一个滑动变阻器R。闭合开关S后,调整R,使L1和L2发光的亮度一样,此时流过两个灯泡的电流均为I,然后,断开S,若t’时刻再闭合S,则在t’前后的一小段时间内,正确反映流过L1的电流
、流过L2的电流
随时间t变化的图象是:
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一理想变压器原、副线圈匝数比为11:5,原线圈与正弦交变电流电源连接,输入电压U如图所示,副线圈仅接入一个10Ω的电阻,则:
A、流过电阻的电流是20A
B、与电阻并联的电压表的示数是![]()
C、经过1分钟电阻发出的热量为![]()
D、变压器的输入功率是![]()
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一台发电机最大输出功率为4000kW,电压为4000V,经变压器T1升压后向远方输电,输电线路总电阻R=1kΩ,到目的地经变压器T2降压,负载为多个正常发光的灯泡(220V 60W)。若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%,变压器T1和T2的耗损可忽略,发电机处于满负荷工作状态,则:
A、T1原、副线圈电流分别为
和![]()
B、T2原、副线圈电压分别为
和220V
C、T1和T2的变压比分别为1:50和40:1
D、有
盏灯泡(220V 60W)正常发光
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如图,一理想变压器原线圈接入一交流电源,副线圈电路中
、
、
和
均为固定电阻,开关S是闭合的,
和
为理想电压表,读数分别为
和
;
、
和
为理想电流表,读数为别为
、
和
。现断开S,
不变,下列推断正确的是:
A、
变小,
变小 B、
不变,
变小
C、
变小,
变小 D、
变小,
变大
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如图所示,粗糙水平桌面上有一质量为
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
及在水平方向运动趋势的正确判断是:
A、
先小于
后大于
,运动趋势向左
B、
先大于
后小于
,运动趋势向左
C、
先小于
后大于
,运动趋势向右
D、
先大于
后小于
,运动趋势向右
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如图所示,当软铁棒沿螺线管轴线迅速插入螺线管时,下列判断正确的是:
A、灯变亮,R中有向右的电流
B、灯变暗,R中有向右的电流
C、灯亮度不变,R中无电流
D、灯变暗,R中有向左的电流
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下列陈述的现象被实验否定的是:
A、静止导线上的稳恒电流可在近旁静止的线圈中感应出电流
B、稳恒电流可在近旁运动的线圈中感应出电流
C、静止的磁铁可在近旁运动的导体中感应出电动势
D、运动导线上的稳恒电流可在近旁的线圈中感应出电流
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如图所示,AB为固定在竖直平面内粗糙倾斜轨道,BC为光滑水平轨道,CD为固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,且AB与BC通过一小段光滑弧形轨道相连,BC与弧CD相切。已知AB长为L=10m,倾角θ=37°,BC长s=4m,CD弧的半径为R=2m,O为其圆心,∠COD=143°。整个装置处在水平向左的匀强电场中,电场强度大小为E=1×103N/C。一质量为m=0.4kg、电荷量为q= +3×10 -3C的物体从A点以初速度vA=15m/s沿AB轨道开始运动。若物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ=0.2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,物体运动过程中电荷量不变。求:
(1)物体在AB轨道上运动时,重力和电场力对物体所做的总功;
(2)物体到达B点的速度;
(3)通过计算说明物体能否到达D点。
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