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B.流过R的电流为由c到d,流过r的电流为由b到a

a

R

r

C.流过R的电流为由d到c,流过r的电流为由a到b

D.流过R的电流为由c到d,流过r的电流为由a到b

b

Q

c

3.(2009·

T19)(6分)如图所示,一导体圆

环位于纸面内,O为圆心。

环内两个圆心角为

90°

的扇形区域内分别有匀强磁场,

两磁场磁

感应强度的大小相等,方向相反且均与纸面垂直。

导体杆

OM可绕O转动,M端通过滑动触

点与圆环良好接触。

在圆心和圆环间连有电阻

R。

杆OM以匀角速度

逆时针转动,t=0时

恰好在图示位置。

规定从a到b流经电阻R的电流方向为正,圆环和导体杆的电阻忽略不计,

则杆从t=0开始转动一周的过程中,电流随t变化的图象是

4.(2010·

T21)(6分)如图所示,两个端面半径同为R的圆柱形铁芯

同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形成一匀

强磁场。

一铜质细直棒ab水平置于缝隙中,且与圆柱轴线等

高、垂直。

让铜棒从静止开始自由下落,铜棒下落距离为0.2R

时铜棒中电动势大小为E1,下落距离为0.8R时电动势大小为

E2,忽略涡流损耗和边缘效应。

关于E1、E2的大小和铜棒离

开磁场前两端的极性,下列判断正确的是()

A.E1>

E2,a端为正

B.

E1>

E2,b端为正

C.E1<

E2,a端为正

D.

E1<

5.(2010·

T14)(6分)在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献。

下列说法正确的是()

A.奥斯特发现了电流磁效应;

法拉第发现了电磁感应现象

B.麦克斯韦预言了电磁波;

楞次用实验证实了电磁波的存在

C.库仑发现了点电荷的相互作用规律;

密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值

D.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律;

洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律

6.(2012·

T19)(6分)如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;

磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度

大小为

B0.使该线框从静止开始绕过圆心

O、垂直于半圆面的轴以角速度

ω

匀速转动半周,

在线框中产生感应电流

.现使线框保持图中所示位置,

磁感应强度大小随时间线性变化

.为了

产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随

B

时间的变化率t的大小应为()

4B0

2B0

B0

A.

C.

D.2

7.(2012·

T20)(6分)如图,一载流长直导线和一矩形导线框固

定在同一平面内,线框在长直导线右侧,且其长边与长直导线平行

.已知在

t

=0到

=1的时

tt

间间隔内,直导线中电流

i发生某种变化,而线框中感应电流总是沿顺时针方向;

线框受到

的安培力的合力先水平向左、后水平向右

.设电流i正方向与图中箭头方向相同,则

i随时

间t变化的图线可能是

()

8、(2013·

新课标全国卷Ⅰ·

T17)(6分)如图.在水平面

(纸

面)内有三根相同的均匀金属棒ab、ac和MN,其中ab、ac

在a点接触,构成“V”字型导轨。

空间存在垂直于纸面的均匀

磁场。

用力使MN向右匀速运动,从图示位置开始计时,运

动中MN始终与∠bac的平分线垂直且和导轨保持良好接触。

下列关于回路中电流

t的关系图线.可能正确的是

i与时间

9、(2013·

T25)(19分)如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的

夹角为θ,间距为

L。

导轨上端接有一平行板电容器,电容为

C。

导轨处于匀强磁场中,磁

感应强度大小为

B,方向垂直于导轨平面。

在导轨上放置一质量为

m的金属棒,棒可沿导

轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触。

已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数

为μ,重力加速度大小为

g。

忽略所有电阻。

让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求

:

(1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;

(2)金属棒的速度大小随时间变化的关系。

10.(2013·

新课标全国卷Ⅱ·

T16)(6分)如图,在光滑水平桌面上有一边长为

L、电阻

为R的正方形导线框;

在导线框右侧有一宽度为d(d>L)

的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁

场方向竖直向下。

导线框以某一初速度向右运动,t=0是导

线框的的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通

过磁场区域。

下列v-t图像中,可能正确描述上述过程的是

11、(2013·

T19)(6分)在物理学发展过程中,观测、实验、假说和

逻辑推理等方法都起到了重要作用。

下列叙述符合史实的是

A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应解释了电和磁之间存在联系

B.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说

C.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应

电流

D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总

要阻碍引起感应电流的磁通量的变化

1(2013?

聊城市一模)20如图所示,相距为L的光滑平行金属导轨ab、cd放置在水平桌面

上'

阻值为R的电阻与导轨的两端a、c相连。

滑杆MN质量为m,电阻为r,垂直于导轨并可

在导轨上自由滑动,不计导轨和导线的电阻。

整个装置放在竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B。

滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,轻绳绕过固定在桌边的光滑滑轮后,与

另一质量也为m的物块相连,轻绳处于拉直状态。

现将物块由静止释放,当物块达到最大速

度时,下落高度为h,用g表示重力加速度,则在物块由静止开始下落至速度最大的过程中

A.通过电阻R的电荷量是

BhL

Rr

B.滑杆MN产生的最大感应电动势为

C.绳子的拉力大小逐渐减小

mg(Rr)

BL

D.物块减少的重力势能等于回路中产生的焦耳热

2(2013·

潍坊一模)8.如图所示,间距l=0.4m的光滑平行金属导轨与水平面夹角=

30°

,正方形区域abcd内匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直于斜面.甲乙两金属

杆电阻R相同、质量均为m=0.02kg,垂直于导轨放置.起初,甲金属杆处在磁场的上边界

ab上,乙在甲上方距甲也为l处.现将两金属杆同时由静止释放,并同时在甲金属杆上施

加一个沿着导轨的拉力F,使甲金属杆始终以a=5m/s2的加速度沿

导轨匀加速运动,已知乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,取

g=10m/s2,则

A.每根金属杆的电阻R=0.016

B.甲金属杆在磁场中运动的时间是0.4s

C.甲金属杆在磁场中运动过程中F的功率逐渐增大

D.乙金属杆在磁场中运动过程中安培力的功率是0.1W

3(2013·

日照市一模)20.在光滑的绝缘水平面上方,有磁感应强度大小为B、方向垂直纸

面向里的匀强磁场,PQ为磁场边界。

一个半径为a、质量为m、电阻为R的金属圆环垂直磁

场方向放置于磁场中A处,现给金属圆环一水平向右的初速度。

当圆环运动到直径刚好与

边界线PQ重合时的速度为,则下列说法正确的是

2

A.此时圆环中的电功率为

4B

2a22

B.此时圆环的加速度为

2B2a

mR

C.此过程中通过圆环截面的电荷量为

Ba2

D.此过程回路中产生的电能为0.75m

2R

4(2013·

烟台市一模)20如图甲所示,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度的大小为B,

磁场在y轴方向足够宽,在x轴方向宽度为a.一直角三角形导线框ABC(BC边的长度为从图示位置向右匀速穿过磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在图乙中感应电流BC两端的电压uBC与线框移动的距离x的关系图象正确的是

a)

i、

5(2013·

泰安市一模)20.如图所示,间距为L、电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水

平放置,导轨左端用一阻值为

R的电阻连接,导轨上横跨一根质量为

m、电阻也为R的金属

棒,金属棒与导轨接触良好。

整个装置处于竖直向上、磁感应强度为

B的匀强磁场中。

现使

金属棒以初速度v沿导轨向右运动,若金属棒在整个运动过程中通过的电荷量为

q。

下列说

法正确的是

A.金属棒在导轨上做匀减速运动

B.整个过程中金属棒克服安培力做功为

1m2

C.整个过程中金属棒在导轨上发生的位移为

2qR

D.整个过程中电阻R上产生的焦耳热为

6(2013·

滨州市一模)

16.如图所示,电阻率均匀的矩形线框在匀强磁场内运动,

(1)(3)(4)三个图中线框在图示平面内平动,

(2)图中线框绕转轴转动,以下说法正确的是

A.

(1)图中,流过ab边的电流为零,ab两点间电势差

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