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文档简介
电磁感应增强问题1.如图所示,在一个边长为2L的等腰直角三角形ABC区域内,有垂直纸指向内部的均匀磁场,其左侧是金属线形成的边长为l的方形线框ABCD,线框以水平速度v通过整个均匀磁场区域,电流逆时针设置为正值。线框通过磁场时,沿时间t的感应电流I的规律是正确的()A.b.c.d2.在水平桌面上,区域s的圆形金属盒放置在均匀磁场中,线框平面垂直于磁场,磁感应强度b随时间t变化的情况如图(a)所示,在0-1 s内,磁场方向垂直线框平面向下。圆形金属框架连接到两个水平平行金属导轨,导杆上放置导体棒。导体棒的长度为l,电阻为r,与导轨接触良好,导体棒位于其他均匀磁场中,如图(b)所示。导体栏始终固定时,图形将显示受随时间变化的静摩擦f影响的图像(右侧方向设置静摩擦的正方向)3.显示的的平缓倾角有两个磁感应强度b的均匀磁场,区域I的磁场方向是垂直坡度,区域ii的磁场方向是垂直坡度向下,磁场的宽度为l,质量为m,阻力为r,边长为l的方形线框从静止状态下降,t1的ab边经过GH进入磁场区。线框以与速度v1相同的速度沿直线移动。在T2中,ab向下到JP和MN的中间。线框以速度v2进行均匀的直线运动。重力加速度为g。()是对于A.t1,线框具有加速度a=3g sin B.线框的两个匀速直线运动的速度v1: v2=2:1C.在从t1到T2的过程中,线框克服了安培力的大小等于重力势能的减少量D.从t1到T2的机械能转变为电能4.如图中所示,两个平行直线轨道ab、CD、b和d之间存在固定阻力r,轨道阻力可以忽略.MN是放置在ab和CD上的导体条,垂直于ab,电阻r .整个装置在均匀磁场内,磁感应强度的大小为b,磁场方向垂直于轨道所在的平面(图中指向纸张内部)。现在,使用MN力沿轨道方向以恒定速度v(图)移动。u表示Mn两端的电压大小()A.通过固定电阻r的感应电流从b到dB.通过固定电阻r的感应电流在d到b之间C.U=vBl,通过固定电阻r的感应电流从b到dD.U=vBl,通过固定电阻r的感应电流从d到b5.如图甲所示,等腰直角三角形有均匀的磁场区域,直角边长l,磁场方向垂直纸朝外,磁感应强度大小b。一条边的长度为l,总电阻为r的方形线框ABCD在从图标位置开始沿x轴正方向以恒定速度通过磁场区域。如果感应电流为正值,则b图中电流随BC边的位置坐标x变化的线框图像是正确的()6.因为在一个闭合线圈中没有产生感应电流,所以可以得到()A.此时应该没有磁场B.此时没有磁场的变化。C.通过线圈平面的磁感应杆数应该没有变化D.通过线圈平面的磁通量必须保持不变7.在坐标系xOy中,有一个角长度为a的方形金属长方体ABCD,对角AC和y轴重合,顶点a位于坐标原点o,如图所示。y轴的右I,象限内有垂直纸张指向内部的均匀磁场,磁场的上边界与线框的AB边缘完全匹配,左边界与y轴匹配,右边界与y轴平行。T=0瞬时线圈以恒定速度v垂直于磁场上边界的方向通过磁场区域。如果沿ABCDA的感应电流方向为正,则AB之间的电位差UAB在线圈通过磁场区域时随时间t变化的图形线如下图所示8.平行于轴的导体棒通过正确的图像以恒定速度向右移动,半径、磁感应强度、导体棒的感应电动势和导体棒位置之间的关系如图所示()9.两条垂直轨道(l=0.1m米)在垂直轨道平面中的均匀磁场、磁感应强度b=10t、质量m=0.1kg、电阻r=2的金属条ab连接在两条轨道之间,以便交换机s分离时ab自由下落,在ab下落的过程中始终垂直于轨道,保持足够长且没有阻力,G=10m开关s关闭时开始计时,图中显示了ab下降的速度v随时间t变化的图像()10.在以P1Q1,P2Q2为边界的区域内,垂直纸具有向内均匀的磁场,直角三角形金属线框架ABC位于纸张内,c点位于边界P1Q1上,已知AB=BC=L,P1Q1,P2Q2间距为2L。从T=0那一刻开始,当线框通过磁场区域,顺时针通过线框中感应电流I的正向时,感应电流I随时间t变化的图像如下A B C D11.方形金属线框位于边界均匀磁场区域内,线框平面垂直于磁场,线框右侧紧靠磁场边界,如图a所示。将水平右侧外力f应用于T=0小时线框,使从静止部分开始的均匀加速直线运动通过磁场。外力f随时间t变化,如图b所示。已知线框质量m=1kg,阻力r=1。以下说法是正确的A.均匀加速度直线运动的加速度为1m/s2B.均匀磁场的磁感应强度为tC.线框通过磁场时,通过线框的载荷是cD.线框通过磁场时,线框生成的焦耳列为1.5J12.如图所示,水平面上有平行金属制导轨,导轨光滑,电阻无数。均匀磁场垂直于导轨的一个平面。电阻值为r的导体条垂直固定在轨道上,并与轨道接触。当T=0时,将图形s从1扔向2。q、I、v和a分别表示电容器具有的电荷、杆的电流、杆的速度和加速度。以下影像是正确的13.如图所示,平行金属轨道与水平面之间的斜率为,轨道阻力不受限制,与阻力值为r的固定阻力相连,均匀磁场垂直穿过轨道平面,磁感应强度为b。质量为m长度l的导体棒在ab位置平行于坡度,大小在v的初始速度下向上移动,距离ab 最远的位置,滑翔距离为s,导体棒的阻力为r,与轨道的动摩擦系数为()A.滑动过程中导体棒接收的最大安培数B.滑动过程中电流作用产生的热量为mv2-MGS(sincos)C.上滑过程中,导体棒为克服安培力所做的是mv2D.滑动过程中导体棒损失的机械能为mv2-MGS sin 14.显示的的平缓倾角有均匀的磁场,两个磁感应强度大小都为b,区域I的磁场方向从垂直坡度上升,区域ii的磁场方向从垂直坡度下降,磁场的宽度为l,质量为m,阻力为r,侧面长度为l的方形线框开始从静止状态沿坡度下降,ab边缘刚通过GH进入磁场时,正好以速度v1进行均匀的直线运动当Ab边下降到jp和MN的中间位置时,导线将从ab到JP和MN的中间位置,在GH到JP的恒定速度的直线运动过程中,导线的动能变化量为Ek,重力使导线运行大小为W1,安培使导线运行大小为W2,以下情况是正确的()A.下降过程中重力工作正常,因此存在v2 v1B.在滑动过程中,重力做正当的工作,但安培力做负,因此v2=v1C.从ab进入GH、JP和MN的中间位置时,线框动能的变化量为 ek=w2-w1D.在从ab进入GH到JP和MN中间位置的过程中,(w1- ek)机械能转变为电能15.如图a所示,平滑平行金属导轨MN、PQ在水平面上角度、m、p两端对r的固定电阻、对r的电阻的金属棒ab垂直导轨布置,以及其他电阻数不清。整个装置在磁感应强度为b的均匀磁场中,磁场方向指向垂直轨道平面上方。T=0时,金属杆应用与导轨平行的外力f,金属杆在静止状态下开始沿着导轨向上移动,通过r的诱导电流的时间t变化关系如图b所示。在以下图像中,与通过电路abPMa的磁通量和磁通量的瞬时变化率/t和a,b两端的电位差u和通过金属条的电荷q的时间t的变化有关,是正确的(A) (B) (C) (D)16.如图所示,如果一条边的长度为d方形线框以恒定速度进入右侧复合磁场区域,两个磁场的强度相同,宽度为d,逆时针方向电流的正方向,则线框移动期间,正确反映了帧中电流随时间变化的趋势()ItItItItabcd17.如图所示,有两个相邻的有限均匀磁场区域。磁感应强度的大小为b,磁场的方向相反,与纸张垂直,磁场区域在x轴方向的宽度为a,在y轴方向的宽度足够大。a高度的正三角形线框从图标位置开始,在x轴方向以恒定速度通过磁场区域。逆时钟方向电流的正方向,则在下图的四个影像中,线架构的感应电流I和线架构移动的位移x的关系影像是正确的()18.如图所示,具有理想边界的直角三角形区域ABC内部存在两个方向相反的垂直纸的均匀磁场,e是四边AC的中点,be是两个均匀磁场的理想边界。现在,当以b点为原点o,以沿直角边BC的x轴为轴,以与图纸中ABC形状完全相同的金属线框ABC的BC边为x轴,T=0时,线框c点正好位于原点o的位置。使ABC沿正x轴以恒定速度v通过磁场,现在逆时针方向是导线框架中感应电流的正方向,并正确表示以下四个图像中感应电流随线框位移变化的关系()19.从图中可以看出,平滑的水平面在a的大面积区域中分布的垂直下有强磁场,现有一侧长度为l (a l)的方形闭合和线框以垂直于磁场边界的初始速度v0滑过磁场。线框有直接通过磁场流动时产生的热量Q1和离开磁场过程中产生的热量Q2的比例a、1: 1b、2: 1c、3: 1d、4: 120.图a,产生从在线圈传入的电流随时间变化的检测电流的图b,随时间传入的线圈的电流显示在下图中(,中间电流的正方向是图a的中间箭头) ()21.足够长的光滑斜面上存在两个磁感应强度相同的均匀强磁场,磁场方向从一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度为l,如图所示。质量为m、阻力为r、边长为l的方形线框在t=0时以速度v0进入磁场,进行匀速直线运动。如果经过时间t0后,线框ab边到达gg 和ff 中间位置时线框以正确的恒定速度移动,则以下说明是正确的()A.如果ab边穿过ff ,则线架构加速度的大小为2gsinqB.t0时间线框的匀速运动速度C.t0小时内线框中出现的列如下D.离开磁场时,线框进行匀速直线运动如图4-11所示,平行导轨之间具有矩形形状的均匀磁场区域,在微细金属条PQ沿着导轨以恒定速度从MN移动到MN 的同时,杆上感应电动势e的时间t变化图标可能是正确的()图4-11图4-1223.有一个方形金属线框ABCD,其对角AC和y轴在坐标系xOy中匹配,顶点a在坐标原点o,角长度为l,如图所示。y轴的右I,象限具有垂直纸张指向内部的均匀磁场。磁场的上边界与线框的ab边完全一致,下边界与x轴一致,右边界与y轴平行。t=0点,线圈以恒定速度v在垂直于磁场上边界的方向通过磁场区域。abcda沿感应电流方向为正值时,感应电流I,ab之间的电位差Uab随时间t变化的图形如下图所示ooootItItUabtUababcd24.如图所示,边界区域内有磁感应强度大小b,方向各有均匀磁场,指向平滑水平桌面的底部和顶部,磁场宽度为l,边长为l的方形线框ABCD的BC靠近磁场的边缘。因此,线框从停止开始沿x轴的正向通过磁场区域均匀加速,逆时针方向电流的正向可以反映线框中感应电流的变化规律()25.如图所示,作为世界早期制造的发电机和电动机的实验装置,a和b盘分别是可以围绕固定轴旋转的两个铜托盘,实验时用导线连接a板的中心和b板的边缘,用其他导线连接b板的中心和a板的边缘。当a板被外力旋转时,b板也旋转。以下哪项是正确的A.如果继续转动a盘,铜盘就可以切割成放射状排列的大量铜条,产生感应电动势,并获得持续电流。B.如果继续转动a板,铜盘表面的许多同心环中的磁通量会发生变化,从而产生感应电动势并获得连续电流。C.a磁盘顺时针旋转时,b磁盘逆时针旋转,a磁盘中心的电位高于磁盘边缘。D.当磁盘a顺时针旋转时,磁盘b也顺时针旋转,磁盘a的中心比磁盘边缘的位移低。26.输入电压为220V,输出电压为36V的变压器副线圈着火,为了知道该变压器的圆、副线圈的数量,一名学生取出了燃烧的副线圈,用绝缘电线在铁芯上新建了5个旋转线圈。如下图所示,将原始线圈连接到220V交流电源后,新缠绕线圈的结束电压测量为1V,由理想变压器进行分析。该变压器在烧伤前的原始线数和辅助线数分别为()A.1100、360b.1100、180C.2200、180d.2200、36027.每个都在同一水平面上,另一个在水平面上37,质量为m的金属杆ab,CD和轨道垂直接触,形成闭合回路的l,2个长度足够的金属角度平滑度导向装置,电路的总阻力为2R,整个装置位于磁感应强度为b,方向垂直上升的均匀磁场内。b拉杆沿轨道以恒定速度从平行于水平轨道的张
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