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如右图所示,一个水平放置的矩形线圈abcd,在细长水平磁铁的S极附近竖直下落,由...

如右图所示,一个水平放置的矩形线圈abcd,在细长水平磁铁的S极附近竖直下落,由位置经位置到位置。位置与磁铁同一平面,位置都很靠近,则在下落过程中,线圈中的感应电流的方向为(   )

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A.abcda               B.adcba

C.从abcda到adcba    D.从adcba到abcda

 

B 【解析】 试题分析:如图所示,线圈从位置Ⅰ到位置Ⅱ的过程中,穿过线圈方向向下的磁通量减小,则产生感应电流;根据楞次定律,感应电流的磁场的方向向下,属于感应电流的方向为adcba方向;线圈从位置Ⅱ到位置Ⅲ的过程中,穿过线圈向上的磁通量增加,所以感应电流的磁场的方向向下,产生感应电流的方向为adcba方向.所以整个过程中感应电流的方向始终都是沿adcba方向.故B选项正确.故选B. 考点:楞次定律 【名师点睛】此题是对楞次定律的考查;要知道穿过线圈的磁通量发生变化,则闭合电路中产生感应电流;判断感应电流的方向用楞次定律,熟练掌握用楞次定律判断感应电流方向的步骤;楞次定律历来都是考查的重点.  
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考点分析:
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如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由左匀速运动到右.则(      )

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A.导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→a

B.导线框离开磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→a

C.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右

D.导线框进入磁场时.受到的安培力方向水平向左

 

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关于感应电动势大小的下列说法中,正确的是(       )

A.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大

B.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大

C.线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大

D.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大

 

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北京正负电子对撞机是国际上唯一高亮度对撞机,它主要由直线加速器、电子分离器、环形储存器和对撞测量区组成,其简化原理如图乙所示:MN和PQ为足够长的水平边界,竖直边界EF将整个区域分成左右两部分,Ⅰ区域的磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B,Ⅱ区域的磁场方向垂直纸面向外。调节磁感应强度的大小可以使正负电子在测量区内不同位置进行对撞。经加速和积累后的电子束以相同速率分别从注入口C和D同时入射,入射方向平行EF且垂直磁场。已知注入口C、D到EF的距离均为d,边界MN和PQ的间距为满分5 manfen5.com,正、负电子的质量均为m,所带电荷量分别为+e和-e。

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(1)判断从注入口C、D入射的分别是哪一种电子;

(2)若将Ⅱ区域的磁感应强度大小调为B,正负电子以满分5 manfen5.com率同时射入,则正负电子经多长时间相撞?

(3)若电子束以满分5 manfen5.com的速率入射,欲实现正负电子对撞,求Ⅱ区域磁感应强度B的大小

 

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如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L=1m,导轨平面与水平面夹角α=300,导轨电阻不计。磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1=2kg、电阻为R1=1Ω。两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5m,定值电阻为R2=3Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,重力加速度为g=10m/s2,试求:

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(1)金属棒下滑的最大速度为多大?

(2)当金属棒下滑达到稳定状态时,R2消耗的电功率P为多少?

(3)当金属棒稳定下滑时,在水平放置的平行金属间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=1.5T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2=6×10―4kg、带电量为q=-2×10-4C的液滴以初速度v水平向左射入两板间,该液滴可视为质点。要使带电粒子能从金属板间射出,初速度v应满足什么条件?(不计空气阻力)

 

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如图所示,线圈的面积是0.05 m2,共100匝,线圈电阻为r = 1 Ω,外接电阻R = 9 Ω,匀强磁场的磁感应强度B =满分5 manfen5.comT,当线圈以300 r/min的转速匀速旋转时,求:

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(1)若从中性面开始计时,写出线圈磁通量变化率的瞬时表达式.

(2)电路中电压表和电流表的示数各是多少?

(3)由图示位置转过60°角的过程产生的平均感应电动势为多少?

 

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