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如图所示,在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两根可自由滑动的导体棒ab和cd.当载流直导线中的电流逐渐减弱时,导体棒ab和cd的运动情况是(  )
A、一起向左运动B、一起向右运动C、相向运动,相互靠近D、相背运动,相互远离

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闭合矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框所在平面垂直,规定垂直纸面向里为磁场的正方向,abcda方向为电流的正方向,水平向右为安培力的正反向,磁感应强度B随时间变化的规律如图所示,关于线框中的电流i、ad边所受的安培力F随时间t变化的图象,下列说法正确的是(  )
A、B、C、D、

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如图甲所示,线圈ABCD固定于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向外,当磁场变化时,线圈AB边受安培力向右且变化规律如图乙所示,则磁场的变化情况可能是(  )
A、B、C、D、

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在大连某中学实验室的水平桌面上,放置一矩形闭合导体线圈,如图所示,线圈的ab边沿南北方向,ad边沿东西方向.仅考虑地磁场的影响,下列说法中正确的是(  )
A、若使线圈向东平动,则a点的电势比b点的电势高B、若使线圈向东平动,则a点的电势与b点的电势相等C、若以bc为轴将线圈向上翻转90°过程中,则线圈中感应电流方向为abcdaD、若以bc为轴将线圈向上翻转90°过程中,则线圈中感应电流方向为adcba

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如图所示,面积为0.2m2的500匝线圈A处在磁场中,t=0时刻,磁场方向垂直于线圈平面向里.磁感应强度随时间变化的规律是B=(6-0.2t)T,已知电路中的R1=4Ω,R2=6Ω,电容C=30μF,线圈A的电阻不计.则(  )
A、闭合S一段时间后,通过R2的电流为2A,方向由a至bB、闭合S一段时间后,通过R2的电流为4×10-2 A,方向由b至aC、闭合S一段时间后,断开S,S断开后通过R2的电荷量为2.4×10-4CD、闭合S一段时间后,断开S,S断开后通过R2的电荷量为3.6×10-4 C

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如图甲所示,正三角形导线框abc放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里.正确表示线框ab边所受磁场力F(规定向右为正方向)随时间t变化关系的是(  )
A、B、C、D、

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如图所示,AOC是光滑的金属导轨,电阻不计,AO沿竖直方向,OC沿水平方向; PQ金属直杆,电阻为R,几乎竖直斜靠在导轨AO上,由静止开始在重力作用下运动,运动过程中P、Q端始终在金属导轨AOC上,空间存在着垂直纸面向外的匀强磁场,则在PQ杆从开始滑动到P端滑到OC的过程中,PQ中感应电流的方向(  )
A、始终是由P→QB、始终是由Q→PC、先是由P→Q,后是由Q→PD、先是由Q→P,后是由P→Q

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某同学利用图甲装置研究磁铁下落过程中的电磁感应有关问题.打开传感器,将磁铁置于螺线管正上方距海绵垫高为h处静止释放,穿过螺线管后掉落到海绵垫上并静止(磁铁下落过程中受到的磁阻力远小于磁铁的重力,不发生转动),不计线圈电阻,计算机荧屏上显示出图乙的UI-t曲线,图乙中的两个峰值是磁铁刚进入螺线管内部和刚从内部出来时产生的,对这一现象相关说法正确的是(  )
A、若仅增大h,两个峰值间的时间间隔会增大B、若仅减小h,两个峰值都会减小C、若仅减小h,两个峰值可能会相等D、若仅减小滑动变阻器的值,两个峰值都会增大

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奥斯特发现了电流周围能产生磁场,法拉第认为磁也一定能生电,并进行了大量的实验.图中环形物体是法拉第使用过的线圈,A、B两线圈绕在同一个铁环上,A与直流电源连接,B与电流表连接.实验时发现电流表指针并不偏转,即没有“磁生电”.其原因是(  )
A、线圈A中的电流较小,产生的磁场不够强B、线圈B中产生的电流很小,电流表指针偏转不了C、线圈A中的电流是恒定电流,不会产生磁场D、线圈A中的电流是恒定电流,产生稳恒磁场

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半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图甲所示,有一变化的磁场垂直于纸面,规定垂直纸面向里的方向为正,变化规律如图乙所示.在t=0时刻平行板之间的中心位置有一电荷量为+q的粒子由静止释放,粒子的重力不计,平行板电容器的充、放电时间不计,取上板的电势为零.则以下说法中正确的是(  )
A、第2s内上极板为正极
B、第2s末粒子回到了原来位置
C、第2s末两极板之间的电场强度大小为 
πr2
10d
(V/m)
D、第4s末粒子的电势能为 
qπr2
20
(J)

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同步练习册答案