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在我们生活中,物理学的基本原理有着广泛的应用,下列列举的四种器件中,利用电磁感应...

在我们生活中,物理学的基本原理有着广泛的应用,下列列举的四种器件中,利用电磁感应原理工作的是(    )

A. 质谱仪

B. 电磁炉

C. 回旋加速器

D. 示波管

 

B 【解析】A、质谱仪是利用电场加速,磁场使粒子偏转,不是电磁感应现象,故A错误;B、电磁炉是利用锅底在磁场中产生涡流而产生的;故应用了电磁感应现象,故B正确;C、磁流体发电机利用带电粒子在磁场中偏转形成的,故C错误;C、回旋加速器利用磁场使带电粒子旋转,电场使粒子加速,故C错误;D、示波管是利用了电荷在电场中偏转的原理制成的,故选D.故选B.
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考点分析:
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如图所示,一无限长的光滑金属平行导轨置于匀强磁场B中,磁场方向垂直导轨平面,导轨平面竖直且与地面绝缘,导轨上MN间接一电阻RPQ端接一对沿水平方向的平行金属板,导体棒ab置于导轨上,其电阻为3R,导轨电阻不计,棒长为L,平行金属板间距为d.今导体棒通过定滑轮在一物块拉动下开始运动,稳定后棒的速度为v,不计一切摩擦阻力.此时有一带电量为q的液滴恰能在两板间做半径为r的匀速圆周运动,且速率也为v.求:

1)速度v的大小;

2)物块的质量m

 

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如图所示,足够长平行金属导轨倾斜放置,倾角为37°,宽度为0.5m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为。质量为0.2 kg的导体棒MN垂直于导轨放置,距离顶端1m,接入电路的电阻为,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为0.5。在导轨间存在着垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示。先固定导体棒MN2s后让MN由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光。重力加速度gsin37°0.6。求

11s时流过小灯泡的电流大小和方向;

2)小灯泡稳定发光时导体棒MN运动的速度。

 

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一个匝数为n=200的矩形线圈abcd位于匀强磁场中,磁感强度大小为B=0.8T、初始位置如图所示(线圈平面和磁场方向平行),线圈以ab为轴匀速转动,角速度为ω=5rad/s,已知abad,线圈的总电阻是R=100Ω.求:

1)线圈转动过程中的感应电动势的最大值;

2)线圈从初始位置开始,转过90°角的过程中,通过导线截面的电量;

3)线圈转动1分钟内外力所做的功.

 

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截面积为100匝圆形线圈A处在匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里,如图所示,磁感应强度正按的规律均匀减小,开始时S未闭合. C=30µF,线圈内阻不计.求:

1S闭合后,通过的电流大小;

2S闭合后一段时间又断开,则S切断后通过的电量是多少?

 

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如图所示,两条平行金属导轨abcd置于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,两导轨间的距离l=0.6m.电阻R=2Ω,电阻为的金属杆MN沿两条导轨向右匀速滑动,速度v=10m/s,产生的感应电动势为3V

(1)求磁场的磁感应强度B

(2)通电10秒该电阻产生的焦耳热.

 

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