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如图所示,用一根硬导线做成一个面积为S的正方形线框,把线框的右半部分于匀强磁场中...

如图所示,用一根硬导线做成一个面积为S的正方形线框,把线框的右半部分于匀强磁场中,磁场方向垂;S纸面向里,磁感应强度大小为B,ab为线框的一条对称轴。则

A. 若磁感应强度B增大,线框具有扩张的趋势

B. 若线框绕ab转动,会产生逆时针方向的想应电流

C. 若线框绕ab以角速度匀速转动,则产生感应电动势的表达式为

D. 将线框沿垂直磁场方向匀速拉出的过程中,若拉力增火为原来的两倍,则安培力的功率增大为原来的四倍

 

D 【解析】若磁感应强度B增大,则根据楞次定律可知,在线圈中产生逆时针方向的感应电流,由左手定则可知线圈在磁场中的边受安培力指向线圈的内部,故线框具有收缩的趋势,选项A错误;若线框绕ab转动,则穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律可知,线圈会产生顺时针方向的感应电流,选项B错误;若线框绕ab以角速度ω匀速转动,则产生感应电动势最大值为 ,感应电动势的表达式为,选项C错误;将线框沿垂直磁场方向匀速拉出的过程中,则拉力 ,若拉力增大为原来的两倍,可知速度变为原来的2倍,则根据P=Fv可知安培力的功率增大为原来的四倍,选项D正确;故选D.  
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考点分析:
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下列说法正确的是

A. 力的单位牛顿是国际单位制的基本单位之一

B. 天然放射现象中射线的实质是电子,来源于核外电子

C. 奥斯特发现了通电导线周围存在磁场

D. 英国物理学家汤姆孙通过研究阴极射线发现了电子,并提出了原子的核式结构

 

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如图所示,倾角为θ=37°足够长平行导轨顶端bc间、底端ad间分别连一电阻,其阻值为R1=R2=2r,两导轨间距为L=1m。在导轨与两个电阻构成的回路中有垂直于轨道平面向下的磁场,其磁感应强度为B1=1T。在导轨上横放一质量m=1kg、电阻为r=1Ω、长度也为L的导体棒ef,导体棒与导轨始终良好接触,导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5。在平行导轨的顶端通过导线连接一面积为S=0.5m2、总电阻为r、匝数N=100的线圈(线圈中轴线沿竖直方向),在线圈内加上沿竖直方向,且均匀变化的磁场B2(图中未画),连接线圈电路上的开关K处于断开状态,g=10m/s2,不计导轨电阻。

求:

(1)从静止释放导体棒,导体棒能达到的最大速度是多少?

(2)导体棒从静止释放到稳定运行之后的一段时间内,电阻R1上产生的焦耳热为Q=0.5J,那么导体下滑的距离是多少

(3)现闭合开关K,为使导体棒静止于倾斜导轨上,那么在线圈中所加磁场的磁感应强度的方向及变化率大小的取值范围

 

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如图所示,一边长为L的正三角形abO,bO边位于直角坐标系的x轴上,O点正是坐标原点,三角形三边的中点分别为c、d、e、df垂直于aO边、垂足为d,df与y轴的交点为f,cd与y轴的交点为g,在cg下方的三角形内有垂直坐标平面向外的匀强磁场,gh平行于df、且垂直于fi、垂足为i,以fi、gh为边界的足够大范围存在平行于fi的匀强电场,场强为E。现从e点垂直于bO边以速度v0入射一带正电的粒子,不计粒子的重力,粒子的荷质比为k,,该粒子以最短时间通过磁场后运动到d点,并且垂直于aO边离开磁场.

(1)磁感应强度B

(2)粒子过f点后再次到达y轴的位置坐标;

(3)粒子从e点开始运动到电场中速度

方向平行y轴的过程,所用时间是多少?

 

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如图所示,用导线绕成匝数N=50匝的直角三角形线框ACD,该线框绕与匀强磁场垂直的OO′(OO′轴与AD边共线)匀速转动 ,转速为n=25r/s垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度B=0.5T三角形线框的AC边长为30cmAD边长为50cm三角形线框的总电阻r=5Ω不计一切摩擦.当线框通过滑环和电刷与R=10Ω外电阻相连时,求

(1)线圈从图示位置转过的过程中通过外电阻R上的电量q

(2)线圈从图示位置转过π的过程中外力的功。

 

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如图所示,ACB为光滑弧形槽(弧形槽的圆心未画出),弧形槽半径为RC为弧形槽最低点,两端点距最低点的高度差为hR 先让甲球静止在C点的正上方,乙球从A点由静止释放,问:

(1)乙球对弧形槽的最大压力是多少?

(2)若在圆弧最低点C的正上方H处由静止释放小球甲,让其自由下落,同时将乙球从圆弧左侧由静止释放,欲使甲、乙两球在圆弧最低点C处相遇,则甲球下落的高度H至少是多少?

 

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