如圖34-2所示,單匝矩形線圈的一半放在具有理想邊界的勻強磁場中,線圈軸線OO′與磁場邊界重合.線圈按圖示方向勻速轉(zhuǎn)動.若從圖示位置開始計時,并規(guī)定電流方向沿a→b→c→d→a為正方向,則線圈內(nèi)感應(yīng)電流隨時間變化的圖象是圖34-3中的( )
A B C D
圖34-3
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電磁軌道炮工作原理如圖28-7所示.待發(fā)射彈體可在兩平行軌道之間自由移動,并與軌道保持良好接觸.電流I從一條軌道流入,通過導(dǎo)電彈體后從另一條軌道流回.軌道電流可形成在彈體處垂直于軌道面的磁場(可視為勻強磁場),磁感應(yīng)強度的大小與I成正比.通電的彈體在軌道上受到安培力的作用而高速射出.現(xiàn)欲使彈體的出射速度增加至原來的2倍,理論上可采用的辦法是( )
圖28-7
A.只將軌道長度L變?yōu)樵瓉淼?倍
B.只將電流I增加至原來的2倍
C.只將彈體質(zhì)量減至原來的一半
D.將彈體質(zhì)量減至原來的一半,軌道長度L變?yōu)樵瓉淼?倍,其他量不變
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兩個閉合鋁環(huán),掛在一根水平光滑的絕緣桿上,當條形磁鐵N極向左插向圓環(huán)時(如圖31-9),兩圓環(huán)的運動是( )
A.邊向左移邊分開 B.邊向左移邊靠攏
C.邊向右移邊分開 D.邊向右移邊靠攏
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圖32-11中EF、GH為平行的金屬導(dǎo)軌,其電阻可不計,R為電阻,C為電容器,
圖32-11
AB為可在EF和GH上滑動的導(dǎo)體橫桿.有勻強磁場垂直于導(dǎo)軌平面.若用I1和I2分別表示圖中該處導(dǎo)線中的電流,則當橫桿AB( )
A.勻速滑動時,I1=0,I2=0
B.勻速滑動時,I1≠0,I2≠0
C.加速滑動時,I1=0,I2=0
D.加速滑動時,I1≠0,I2≠0
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在傾角為θ的斜面上固定兩根足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌PQ、MN,相距為L,導(dǎo)軌處于磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直導(dǎo)軌平面向下.有兩根質(zhì)量均為m的金屬棒a、b,先將a 棒垂直導(dǎo)軌放置,用跨過光滑定滑輪的細線與物塊c 連接,連接a棒的細線平行于導(dǎo)軌,由靜止釋放c,此后某時刻,將b也垂直導(dǎo)軌放置,a、c此刻起做勻速運動,b棒剛好能靜止在導(dǎo)軌上.a棒在運動過程中始終與導(dǎo)軌垂直,兩棒與導(dǎo)軌電接觸良好,導(dǎo)軌電阻不計.則( )
圖33-9
A.物塊c的質(zhì)量是2msinθ
B.b棒放上導(dǎo)軌前,物塊c減少的重力勢能等于a、c增加的動能
C.b棒放上導(dǎo)軌后,物塊c減少的重力勢能等于回路消耗的電能
D.b棒放上導(dǎo)軌后,a棒中電流大小是
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如圖34-6所示,在兩平行金屬板中央有一個靜止的電子(不計重力),當兩板間加上如圖34-7所示的交變電壓后,能使電子有可能做往返運動的電壓是( )
A B
C D
圖34-7
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如圖34-14所示電路,電阻R1與電阻R2阻值相同,都為R,和R1并聯(lián)的D為理想二極管
圖34-14
(正向電阻可看作零,反向電阻可看作無窮大),在A、B間加一正弦交流電u=20sin 100πt V,則加在R2上的電壓有效值為( )
A.10 V
B.20 V
C.15 V
D.5 V
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某一電學(xué)黑箱內(nèi)可能有電容器、電感線圈、定值電阻等元件,在接線柱間以如圖36-4甲所示的“Z”字形連接(兩接線柱間只有一個元件).為了確定各元件種類,小華同學(xué)用電流傳感器(相當于電流表)與一直流電源、滑動變阻器、開關(guān)串聯(lián)后,分別將AB、BC、CD接入如圖36-4乙所示的電路,閉合開關(guān),計算機顯示的電流隨時間變化的圖象分別如圖36-5甲、乙、丙所示,則下列判斷中正確的是( )
圖36-4
圖36-5
A.AB間是電容器 B.BC間是電感線圈
C.CD間是電容器 D.CD間是定值電阻
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如圖39-7甲所示,彈簧振子以點O為平衡位置,在A、B兩點之間做簡諧運動.取向右為正方向,振子的位移x 隨時間t的變化如圖39-7乙所示,下列說法正確的是( )
甲
乙
圖39-7
A.t=0.8 s時,振子的速度方向向左
B.t=0.2 s時,振子在O點右側(cè)6 cm處
C.t=0.4 s和t=1.2 s時,振子的加速度完全相同
D.t=0.4 s到t=0.8 s的時間內(nèi),振子的速度逐漸減小
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