如图所示电路中,均匀变化的匀强磁场只存在于虚线框内,三个电阻阻值之比∶
∶
=1∶2∶3,其他部分电阻不计.当
断开,而
、
闭合时,回路中感应电流为I,当
断开,而
、
闭合时,回路中感应电流为5I,当
断开,而
、
闭合时,可判断
A.闭合回路中感应电流为4I |
B.闭合回路中感应电流为7I |
C.![]() ![]() ![]() ![]() |
D.上下两部分磁场的面积之比![]() ![]() |
如图12-3-16所示,在一均匀磁场中有一U形导线框abcd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可在ab、cd上无摩擦地滑动.杆ef及线框中导线的电阻都可不计.开始时,给ef一个向右的初速度,则( )
图12-3-16
A.ef将减速向右运动,但不是匀减速 |
B.ef将匀减速向右运动,最后停止 |
C.ef将匀速向右运动 |
D.ef将往返运动 |
如图12-3-14所示,足够长的平行光滑导轨与水平面成θ角,匀强磁场的方向竖直向上,一根质量为m的金属棒ab与导轨接触良好,沿导轨匀速下滑且保持水平,不计导轨和金属棒的电阻,则在金属棒下滑的一段时间内( )
图12-3-14
A.棒中的感应电流方向由b到a |
B.棒所受到的安培力方向沿斜面向上 |
C.棒的机械能减少量等于电阻R上产生的热量 |
D.棒的重力所做的功等于其重力势能的减少量与电阻R上产生的热量之和 |
两根平行的长直导轨,电阻不计,导体棒ab、cd跨在导轨上,如图所示.ab的电阻R大于cd的电阻r,当cd在外力F1作用下匀速向右滑动时,ab在外力F2的作用下保持静止,不计各处摩擦.则F1、F2大小的关系,ab及cd两点间电压Uab、Ucd的关系正确的是()
A.F1>F2,Uab>Ucd | B.F1<F2,Uab=Ucd |
C.F1=F2,Uab>Ucd | D.F1=F2,Uab=Ucd |
如图所示,固定于水平绝缘面上的平行金属导轨不光滑,垂直于导轨平面有一匀强磁场.质量为m的金属棒cd垂直放在导轨上,除R和cd的电阻r外,其余电阻不计.现用水平恒力F作用于cd,使cd由静止开始向右滑动的过程中,下列说法正确的是()
A.水平恒力F对cd棒做的功等于电路中产生的电能 |
B.只有在cd棒做匀速运动时,F对cd棒做的功才等于电路中产生的电能 |
C.无论cd棒做何种运动,它克服磁场力所做的功一定等于电路中产生的电能 |
D.R两端的电压始终等于cd棒中感应电动势的值 |
如下图所示,水平地面上方的H高区域内有匀强磁场,水平界面PP′是磁场的上边界,磁感应强度为B,方向是水平的,垂直于纸面向里.在磁场的正上方,有一个位于竖直平面内的闭合的矩形平面导线框abcd,ab长为l1,bc长为l2,H>l2,线框的质量为m、电阻为R.现使线框abcd从高处自由落下,ab边下落的过程中始终保持水平,已知线框进入磁场的过程中的运动情况是:cd边进入磁场以后,线框先做加速运动,然后做匀速运动,直到ab边到达边界PP′为止.从线框开始下落到cd边刚好到达水平地面的过程中,线框中产生的焦耳热为Q.求:
(1)线框abcd在进入磁场的过程中,通过导线的某一横截面的电荷量是多少?
(2)线框是从cd边距边界PP′多高处开始下落的?
(3)线框的cd边到达地面时线框的速度大小是多少?