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某线圈通有如图所示的电流,则线圈中自感电动势改变方向的时刻有( ) A.第1 s...

某线圈通有如图所示的电流,则线圈中自感电动势改变方向的时刻有(  )

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A.第1 s末                    B.第2 s末

C.第3 s末                    D.第4 s末

 

BD 【解析】在自感现象中当原电流减小时,自感电动势与原电流的方向相同,当原电流增加时,自感电动势与原电流方向相反.在0~1 s内原电流正方向减小,所以自感电动势的方向是正方向,在1 s~2 s内原电流负方向增加,所以自感电动势与其方向相反,即沿正方向;同理分析2 s~3 s、3 s~4 s内可得正确选项为B、D.
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考点分析:
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关于自感电动势的大小和方向,下列说法中正确的是(  )

A.在自感系数一定的条件下,通过导体的电流越大,产生的自感电动势越大

B.在自感系数一定的条件下,通过导体的电流变化越快,产生的自感电动势越大

C.自感电动势的方向总与原电流的方向相反

D.当通过导体的电流减小时,自感电动势的方向与原电流方向相同

 

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磁悬浮列车的运行原理可简化为如图所示的模型,在水平面上,两根平行直导轨间有竖直方向且等距离分布的匀强磁场B1B2,导轨上有金属框abcd,金属框宽度ab与磁场B1B2宽度相同.当匀强磁场B1B2同时以速度v0沿直导轨向右做匀速运动时,金属框也会沿直导轨运动,设直导轨间距为LB1B2B,金属框的电阻为R,金属框运动时受到的阻力恒为F,则金属框运动的最大速度为多少?

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如图所示,足够长的两根相距为0.5 m的平行光滑导轨竖直放置,导轨电阻不计,磁感应强度B为0.8 T的匀强磁场的方向垂直于导轨平面.两根质量均为0.04 kg的可动金属棒abcd都与导轨接触良好,金属棒abcd的电阻分别为1 Ω和0.5 Ω,导轨最下端连接阻值为1 Ω的电阻R,金属棒ab用一根细绳拉住,细绳允许承受的最大拉力为0.64 N.现让cd棒从静止开始落下,直至细绳刚被拉断,此过程中电阻R上产生的热量为0.2 J(g取10 m/s2).求:

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(1)此过程中ab棒和cd棒产生的热量QabQcd

(2)细绳被拉断瞬间,cd棒的速度v

(3)细绳刚要被拉断时,cd棒下落的高度h.

 

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如图所示,两根平行金属导轨固定在水平桌面上,每根导轨每米的电阻为r0=0.10 Ω/m,导轨的端点PQ用电阻可忽略的导线相连,两导轨间的距离l=0.20 m.有随时间变化的匀强磁场垂直于桌面,已知磁感应强度B与时间t的关系为Bkt,比例系数k=0.020 T/s.一电阻不计的金属杆可在导轨上无摩擦地滑动,在滑动过程中保持与导轨垂直,在t=0时刻,金属杆紧靠在PQ端,在外力作用下,杆以恒定的加速度从静止开始向导轨的另一端滑动,求在t=6.0 s时金属杆所受的安培力.

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如图所示,在磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,垂直于磁场方向水平放置着两根相距为h=0.1 m的平行金属导轨MNPQ,导轨的电阻忽略不计.在两根导轨的端点NQ之间连接一阻值R=0.3 Ω的电阻,导轨上跨放着一根长为L=0.2 m、每米长电阻r=2.0 Ω/m的金属棒ab,金属棒与导轨正交,交点为cd.当金属棒以速度v=4.0 m/s向左做匀速运动时,试求:

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(1)电阻R中电流的大小和方向;

(2)金属棒ab两端点间的电势差.

 

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