(1) 若a 進(jìn)入第2個場強(qiáng)區(qū)域時, b以與a 同樣的速度進(jìn)入第1個磁場區(qū)域.求b穿過第1個磁場區(qū)域過程中增加的動能.圖7(2)若a進(jìn)入第2個磁場區(qū)域時.b恰好離開第1個磁場區(qū)域,此后a離開第2個磁場區(qū)域時, b又 恰好進(jìn)入第2個磁場區(qū)域, 且ab在任意―個磁場區(qū)域或無磁場區(qū)域的運(yùn)動時間均相等, 求a穿過第2個磁場區(qū)域過程中, 兩導(dǎo)體棒產(chǎn)生的總焦耳熱Q; 問所述的運(yùn)動情況, 求a穿出第k個磁場區(qū)域時的速率v. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(22分)如圖所示,在x軸下方的區(qū)域內(nèi)存在方向與y軸相同的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度為E.在x軸上方以原點O為圓心、半徑為R的半圓形區(qū)域內(nèi)存在勻強(qiáng)磁場,磁場的方向垂直于xy平面并指向紙面外,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.y軸下方的A點與O點的距離為d,一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從A點由靜止釋放,經(jīng)電場加速后從O點射入磁場.不計粒子的重力作用.

(1)求粒子在磁場中運(yùn)動的軌道半徑r.
(2)要使粒子進(jìn)入磁場之后不再經(jīng)過x軸,電場強(qiáng)度需大于或等于某個值E0,求E0.
(3)若電場強(qiáng)度E等于第(2)問E0,求粒子經(jīng)過x軸時的位置.

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如圖所示,在x軸下方的區(qū)域內(nèi)存在方向與y軸相同的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度為E.在x軸上方以原點O為圓心、半徑為R的半圓形區(qū)域內(nèi)存在勻強(qiáng)磁場,磁場的方向垂直于xy平面并指向紙面外,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.y軸下方的A點與O點的距離為d.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從A點由靜止釋放,經(jīng)電場加速后從O點射入磁場.不計粒子的重力作用.
(1)求粒子在磁場中運(yùn)動的軌道半徑r.
(2)要使粒子進(jìn)入磁場之后不再經(jīng)過x軸,電場強(qiáng)度需大于或等于某個值E0.求E0
(3)若電場強(qiáng)度E等于第(2)問E0
2
3
,求粒子經(jīng)過x軸時的位置.
精英家教網(wǎng)

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如圖所示,在x軸下方的區(qū)域內(nèi)存在方向與y軸相同的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度為E.在x軸上方以原點O為圓心、半徑為R的半圓形區(qū)域內(nèi)存在勻強(qiáng)磁場,磁場的方向垂直于xy平面并指向紙面外,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.y軸下方的A點與O點的距離為d.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從A點由靜止釋放,經(jīng)電場加速后從O點射入磁場.不計粒子的重力作用.
(1)求粒子在磁場中運(yùn)動的軌道半徑r.
(2)要使粒子進(jìn)入磁場之后不再經(jīng)過x軸,電場強(qiáng)度需大于或等于某個值E.求E
(3)若電場強(qiáng)度E等于第(2)問E,求粒子經(jīng)過x軸時的位置.

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(2013?汕頭二模)如圖所示,在x軸下方的區(qū)域內(nèi)存在方向與y軸相同的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度為E.在x軸上方以原點O為圓心、半徑為R的半圓形區(qū)域內(nèi)存在勻強(qiáng)磁場,磁場的方向垂直于xy平面并指向紙面外,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.y軸下方的A點與O點的距離為d.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從A點由靜止釋放,經(jīng)電場加速后從O點射入磁場.不計粒子的重力作用.
(1)求粒子在磁場中運(yùn)動的軌道半徑r.
(2)要使粒子進(jìn)入磁場之后不再經(jīng)過x軸,電場強(qiáng)度需大于或等于某個值E0.求E0
(3)若電場強(qiáng)度E等于第(2)問E0
23
,求粒子經(jīng)過x軸時的位置.

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精英家教網(wǎng)如圖所示,第一象限內(nèi)有勻強(qiáng)磁場,磁場區(qū)域上邊界剛好與直線y=6
3
cm重合,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=0.5T.一個帶正電的離子在坐標(biāo)(6
3
cm,0)的A點以某一速度進(jìn)入磁場區(qū)域,進(jìn)入磁場時速度方向與x軸正向夾角為30°,離子質(zhì)量為m=10-16kg,帶電量為q=10-10C.不計離子重力.
(1)若離子離開磁場時位置坐標(biāo)為(6
3
cm,6
3
cm)的C點,求離子運(yùn)動的速度大。
(2)當(dāng)離子進(jìn)入磁場的速度為v=104m/s,求離子在磁場中運(yùn)動時間是多少?

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高考真題

1.【解析】對A選項,靜止的導(dǎo)線上的穩(wěn)恒電流附近產(chǎn)生穩(wěn)定的磁場,通過旁邊靜止的線圈不會產(chǎn)生感應(yīng)電流,A被否定;穩(wěn)恒電流周圍的穩(wěn)定磁場是非勻強(qiáng)磁場,運(yùn)動的線圈可能會產(chǎn)生感應(yīng)電流,B符合事實;靜止的磁鐵周圍存在穩(wěn)定的磁場,旁邊運(yùn)動的導(dǎo)體棒會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,C符合;運(yùn)動的導(dǎo)線上的穩(wěn)恒電流周圍產(chǎn)生運(yùn)動的磁場,即周圍磁場變化,在旁邊的線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電流,D符合。

【答案】A

2.【解析】本題考查右手定則的應(yīng)用。根據(jù)右手定則,可判斷PQ作為電源,Q端電勢高,在PQcd回路中,電流為逆時針方向,即流過R的電流為由c到d,在電阻r的回路中,電流為順時針方向,即流過r的電流為由b到a。當(dāng)然也可以用楞次定律,通過回路的磁通量的變化判斷電流方向.所以選項B正確

【答案】B

3.【解析】如圖所示,設(shè)觀察方向為面向北方,左西右東,則地磁場方向平行赤道表面向北,

若飛機(jī)由東向西飛行時,由右手定則可判斷出電動勢方向為由上

向下,若飛機(jī)由西向東飛行時,由右手定則可判斷出電動勢方向

為由下向上,A對B錯;沿著經(jīng)過地磁極的那條經(jīng)線運(yùn)動時,速

度方向平行于磁場,金屬桿中一定沒有感應(yīng)電動勢,C錯D對。

【答案】AD

4.【解析】在釋放的瞬間,速度為零,不受安培力的作用,只受到重力,A對。由右手定則可得,電流的方向從b到a,B錯。當(dāng)速度為時,產(chǎn)生的電動勢為,受到的安培力為,計算可得,C對。在運(yùn)動的過程中,是彈簧的彈性勢能、重力勢能和內(nèi)能的轉(zhuǎn)化,D錯。

【答案】AC

5.【解析】在x=R左側(cè),設(shè)導(dǎo)體棒與圓的交點和圓心的連線與x軸正方向成θ角,則導(dǎo)體棒切割有效長度L=2Rsinθ,電動勢與有效長度成正比,故在x=R左側(cè),電動勢與x的關(guān)系為正弦圖像關(guān)系,由對稱性可知在x=R右側(cè)與左側(cè)的圖像對稱。

【答案】A

  6.【解析】考查自感現(xiàn)象。電鍵K閉合時,電感L1和L2的電流均等于三個燈泡的電流,斷開電鍵K的瞬間,電感上的電流i突然減小,三個燈泡均處于回路中,故b、c燈泡由電流i逐漸減小,B、C均錯,D對;原來每個電感線圈產(chǎn)生感應(yīng)電動勢均加載于燈泡a上,故燈泡a先變亮,然后逐漸變暗,A對。本題涉及到自感現(xiàn)象中的“亮一下”現(xiàn)象,平時要注意透徹理解。

【答案】AD.

7.【解析】該題利用導(dǎo)體在磁場中的切割模型綜合考查法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律、物體平衡、牛頓第二定律和變速直線運(yùn)動規(guī)律;導(dǎo)體從靜止開始又變加速到勻加速,又由勻加速到勻速直至完成全過程,環(huán)環(huán)相扣,逐步深入,循序漸進(jìn),無不滲透著經(jīng)典物理的科學(xué)思想和方法.

(1)體棒ab從A處下落時的有效切割長度為r,由法拉第電磁感應(yīng)定律得:

E1Brv1,此時等效電路的電阻為R總1==4R,所以I1==,故安培力F1=BI1L1=,由牛頓第二定律得mg-F1=ma,所以a=g-,

(2)有效切割長度為2r,所以感應(yīng)電動勢為E2=2Brv,此時等效電路的電阻為R總2==3R,所以I2==,故安培力為F2=BI2L2=,因棒中電流大小始終不變,也就是速度不變,所以棒受力平衡,即mg=,v=,在無磁場區(qū)域棒做勻加速直線運(yùn)動,由勻變速直線運(yùn)動規(guī)律v2-v22=2gh,所以h=-,得I22=I2=,故P2=I222R2==,

(3)由牛頓第二定律F+mg-=ma,所以F=ma-mg+

【答案】(1) a=g-   (2)   (3) F=ma-mg+

8.(1)a和b不受安培力作用,由機(jī)械能守恒可知

(2)設(shè)導(dǎo)體棒剛進(jìn)入無磁場區(qū)域時的速度為,剛離開無磁場區(qū)域時的速度為,

由能量守恒得:在磁場區(qū)域中,

在無磁場區(qū)域中,

解得:

(3)在無磁場區(qū)域,根據(jù)勻變速直線運(yùn)動規(guī)律,且平均速度,有磁場區(qū)域,棒a受到的合力

感應(yīng)電動勢  ,感應(yīng)電流,解得

根據(jù)牛頓第二定律,在t到時間內(nèi)

解得

【答案】(1)    

(2)      

 (3)

9.【解析】(1)改變電流方向,磁通量變化量為原來磁通量的兩倍,即2BS,代入公式計算得B=,由法拉第電磁感應(yīng)定律可知電動勢的平均值ε=。

(2)根據(jù)數(shù)據(jù)可得B與I成正比,比例常數(shù)約為0.00125,故B=kI(或0.00125I)

(3)為了得到平均電動勢的準(zhǔn)確值,時間要盡量小,由B的計算值可看出與N和S相關(guān)聯(lián),故選擇A、B。

【答案】(1)             

(2)0.00125I(或kI)      

(3)A,B

10.【解析】正確分析線框的受力情況和運(yùn)動情況是解決問題的關(guān)鍵

(1)cd邊剛進(jìn)入磁場時,做自由落體運(yùn)動,線框速度v=

所以線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=BLv=BL

(2)此時線框中電流   I=由分壓原理可得,cd兩點間的電勢差U=I()=

(3)安培力     F=BIL=   根據(jù)牛頓第二定律mg-F=ma,由a=0

解得下落高度滿足    h=

【答案】(1)E=BLv=BL  (2)U=I()=   (3)

11.【解析】導(dǎo)體棒所受的安培力為:F=BIl………………① 

由題意可知,該力的大小不變,棒做勻減速運(yùn)動,因此在棒的速度從v0減小到v1的過程中,平均速度為:……………………②  

當(dāng)棒的速度為v時,感應(yīng)電動勢的大小為:E=Blv………………③  

棒中的平均感應(yīng)電動勢為:………………④  

綜合②④式可得:………………⑤   

導(dǎo)體棒中消耗的熱功率為:………………⑥   

負(fù)載電阻上消耗的熱功率為:…………⑦   

由以上三式可得:…………⑧   

  【答案】(1)    (2)

12.【解析】(1)由于列車速度與磁場平移速度不同,導(dǎo)致穿過金屬框的磁通量發(fā)生變化,由于電磁感應(yīng),金屬框中會產(chǎn)生感應(yīng)電流,該電流受到的安培力即為驅(qū)動力。                                             

(2)為使列車獲得最大驅(qū)動力,MN、PQ應(yīng)位于磁場中磁感應(yīng)強(qiáng)度同為最大值且反向的地方,這會使得金屬框所圍面積的磁通量變化率最大,導(dǎo)致框中電流最強(qiáng),也會使得金屬框長邊中電流受到的安培力最大。因此,d應(yīng)為的奇數(shù)倍,即

     或       ()①

(3)由于滿足第(2)問條件:則MN、PQ邊所在處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B0且方向總相反,經(jīng)短暫的時間,磁場沿Ox方向平移的距離為,同時,金屬框沿Ox方向移動的距離為。  因為v0>V,所以在時間內(nèi)MN邊掃過磁場的面積

    在此時間內(nèi),MN邊左側(cè)穿過S的磁通移進(jìn)金屬框而引起框內(nèi)磁通量變化

            

    同理,該時間內(nèi),PQ邊左側(cè)移出金屬框的磁通引起框內(nèi)磁通量變化

           

    故在內(nèi)金屬框所圍面積的磁通量變化         

根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,金屬框中的感應(yīng)電動勢大小          

 根據(jù)閉合電路歐姆定律             

根據(jù)安培力公式,MN邊所受的安培力   PQ邊所受的安培力    

 根據(jù)左手定則,MN、PQ邊所受的安培力方向相同,此時列車驅(qū)動力的大小

         聯(lián)立解得     

【答案】(1)  電流受到的安培力即為驅(qū)動力   (2)   (3)

名校試題

1.【解析】若保持電鍵閉合,磁通量不變,感應(yīng)電流消失,所以鋁環(huán)跳起到某一高度后將回落;正、負(fù)極對調(diào),同樣磁通量增加,由楞次定律,鋁環(huán)向上跳起.

【答案】CD

2.【解析】 是楞次定律可以判斷選項AC正確                    

【答案】AC

3.【解析】橡膠盤A在加速轉(zhuǎn)動時,產(chǎn)生的磁場在不斷增加,穿過B的磁通量不斷增加,根據(jù)楞次定律可知B正確。

【答案】B

4.【解析】矩形線框向上進(jìn)入勻強(qiáng)磁場時,受到向下的重力和磁場力,致使速度減小,所

以v1>v2,A正確;進(jìn)入磁場后上升階段從位置2到位置3,無磁場力,重力做負(fù)功,所以v2>v3,B錯誤;從位置2上升至最高點后再返回至位置2,無磁場力,重力做功為零,所以v2=v4,C正確;下落離開磁場的過程中,受到向下的重力和向上的磁場力,兩個力大小無法確定,所以v4與v5無法比較,D錯誤。

【答案】AC

5.【解析】當(dāng)拉力恒定時,                       

 

最終以的速度做勻速運(yùn)動,則,代入的表達(dá)式中得

當(dāng)功率恒定時,

最終以的速度做勻速運(yùn)動,則

代入的表達(dá)式中得

【答案】C

6.【解析】對、棒受力分析如圖所示,從能的轉(zhuǎn)化與守恒角度出發(fā),可推知外力F克服棒所受的摩擦力做功直接將其他形式的能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,而F克服安培阻力做的功將其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能,其功率為P=(F-f)Va,故感應(yīng)電流做功的 功率也為,C項正確.本題易錯選D,實際上它是回路的總電能的一部分。在棒上通過克服做功轉(zhuǎn)化為棒與軌道的內(nèi)能,功率.這時棒與相當(dāng)于電動機(jī)通過感應(yīng)電流而運(yùn)動,把電能通過克服做功轉(zhuǎn)化為內(nèi)能.電能的另一部分,由電流的熱效應(yīng)轉(zhuǎn)化為電路的內(nèi)能,電能的另一部分,由電流的熱效應(yīng)轉(zhuǎn)化為電路的內(nèi)能,其功率為感應(yīng)電流做功的總功率減去棒上輸出的功率,即,故D項所指正是這部分功率而非感應(yīng)電流做功的總功率.

【答案】C

7.【解析】⑴勻速時,拉力與安培力平衡,F(xiàn)=BIL

    得:                        

⑵金屬棒a切割磁感線,產(chǎn)生的電動勢E=BLv

    回路電流  聯(lián)立得:

⑶平衡時,棒和圓心的連線與豎直方向的夾角為θ,

        得:θ=60°

【答案】(1)   (2)    (3)

8.【解析】(1)設(shè)ab棒離開磁場邊界前做勻速運(yùn)動的速度為v,產(chǎn)生的電動勢為E = BLv…

電路中電流 I = ……………對ab棒,由平衡條件得 mg-BIL = 0…

解得 v =

(2) 由能量守恒定律:mg(d0 + d) = E + mv2

解得 ,

(3)設(shè)棒剛進(jìn)入磁場時的速度為v0,由mgd0 = mv02,得v0 =

棒在磁場中勻速時速度為v = ,則

1 當(dāng)v0=v,即d0 = 時,棒進(jìn)入磁場后做勻速直線運(yùn) 

2 當(dāng)v0 < v,即d0 <時,棒進(jìn)入磁場后做先加速后勻速直線運(yùn)動

3 當(dāng)v0>v,即d0時,棒進(jìn)入磁場后做先減速后勻速直線運(yùn)動

【答案】(1) (2)  (3)

9.【解析】(1)勻速下降時,金屬桿勻速上升,回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為:

、整體有:

由以上式子解得:

(2)由(1)得:                       

圖象可知:

所以解得:

【答案】(1)     (2)

10.【解析】(1)當(dāng)金屬棒勻速下滑時速度最大,設(shè)最大速度為vm,達(dá)到最大時則有

mgsinθ=F              F=ILB

                    其中   R=6R                                         所以      mgsinθ=        解得最大速度                                    

(2)R2上消耗的功率       其中                                        

     又                                          

解以上方程組可得

當(dāng)時,R2消耗的功率最大          最大功率 

 【答案】(1)  (2)          

11.【解析】(1)在t=0至t=4s內(nèi),金屬棒PQ保持靜止,磁場變化導(dǎo)致電路中產(chǎn)生感應(yīng)電動勢.電路為r與R并聯(lián),再與RL串聯(lián),電路的總電阻

=5Ω                     ①

此時感應(yīng)電動勢

=0.5×2×0.5V=0.5V          ②

通過小燈泡的電流為:=0.1A            ③

(2)當(dāng)棒在磁場區(qū)域中運(yùn)動時,由導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生電動勢,電路為R與RL并聯(lián),再與r串聯(lián),此時電路的總電阻

=2+Ω=Ω       ④

由于燈泡中電流不變,所以燈泡的電流IL=0.1A,則流過棒的電流為

0.3A             ⑤

電動勢                        ⑥

解得棒PQ在磁場區(qū)域中v=1m/s                                 

【答案】(1)    0.1A       (2)運(yùn)動的速度大小v=1m/s

12.【解析】(1)ab桿向右運(yùn)動時,ab桿中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢方向為a→b,大小為E=BLv1,…   耐桿中的感應(yīng)電流方向為d→c.cd桿受到的安培力方向水平向右

    安培力大小為①   

解①、③兩式,ab桿勻速運(yùn)動的速度為

(2)ab桿所受拉力F=

(3)設(shè)cd桿以v2速度向下運(yùn)動h過程中,ab桿勻速運(yùn)動了s距離

    整個回路中產(chǎn)生的焦耳熱等于克服安培力所做的功

   

【答案】(1)   (2)  (3)

 13.【解析】導(dǎo)軌在外力作用下向左加速運(yùn)動,由于切割磁感線,在回路中要產(chǎn)生感應(yīng)電流,導(dǎo)軌的bc邊及金屬棒PQ均要受到安培力作用PQ棒受到的支持力要隨電流的變化而變化,導(dǎo)軌受到PQ棒的摩擦力也要變化,因此導(dǎo)軌的加速度要發(fā)生改變.導(dǎo)軌向左切割磁感線時,感應(yīng)電動勢   E=BLv    ①  

感應(yīng)電流       ②  

    ③       導(dǎo)軌受到向右的安培力F 1= BIL,金屬棒PQ受到向上的安培力F2= BIL,導(dǎo)軌受到PQ棒對它的摩擦力, 

根據(jù)牛頓第二定律,有

        ④   

(1)當(dāng)剛拉動導(dǎo)軌時,v=0,由③④式可知I=0時有最大加速度am,即

m/s2  

(2)隨著導(dǎo)軌速度v增大感應(yīng)電流I增大而加速度a減小,當(dāng)a=0時,導(dǎo)軌有最大速度vm,從④式可得

 

A代入③式,得             

m/s  

20080523

當(dāng)t=t1時,v達(dá)到最大,I達(dá)到2.5 A,電流I隨時間t的變化圖線如圖所示所示.  

【答案】(1)  

m/s2  

(2)m/s    (3)如圖所示26所示

20080523

(2)棒做加速度逐漸減小的變加速運(yùn)動,棒到達(dá)底端時速度最大,由能量守恒定律得

   解得   m/s 

(3)當(dāng)棒的速度為v時,感應(yīng)電動勢  E=Bdv 

感應(yīng)電流   棒所受安培力F=BId   

當(dāng)棒的速度為v=2 m/s時,F=1 N     由牛頓第二定律得 

解得棒的加速度  m/s2 

【答案】(1)由b指向a;(2)m/s;  (3)m/s2

考點預(yù)測題

1.【解析】銅環(huán)經(jīng)過位置1時,有磁通量變化產(chǎn)生感應(yīng)電流受磁場力方向向上,阻礙磁通量的增加,所以,; 經(jīng)過位置2時,環(huán)中磁通量最大,磁通量變化率為零,不產(chǎn)生感應(yīng)電流,只受重力mg,故a2 =g;銅環(huán)在位置3時速度大于位置1時的速度,所以經(jīng)過位置3時磁通量變化率比位置1時大,產(chǎn)生的感應(yīng)電流也大,受到的磁場力也大,且該磁場力仍然是阻礙環(huán)與磁場的相對運(yùn)動,方向向上,所以a3< a1<g 。

 【答案】A、B、D.

 2.【解析】由于環(huán)中感應(yīng)電流所受安培力的方向既跟直流電流產(chǎn)生的磁場方向垂直,又跟環(huán)中感應(yīng)電流方向垂直,環(huán)各部分所受的安培力的合力應(yīng)在豎直平面上,環(huán)只可能的豎直平面內(nèi)運(yùn)動,故轉(zhuǎn)動不可能。如左右平動,不影響環(huán)垂直磁場的凈面積,也不影響穿過圓環(huán)的凈磁通。如向上平動,使凈面積增加,凈磁通增加,故向上平動不可能。如向下平動,使凈面積減小,凈磁通減少,滿足“效果阻礙原因”。顯然不論直導(dǎo)線中電流方向如何,只要電流強(qiáng)度增大,最終環(huán)的機(jī)械運(yùn)動都一樣,即向下平動。反之如電流強(qiáng)度減小,則向上平動。

【答案】A.

2.法拉第電磁感應(yīng)定律問題

3.【解析】當(dāng)雙刀雙擲開關(guān)S使螺線管的電流反向時,測量線圈中就產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得:

                         

由歐姆定律得:            

由上述二式可得:

【答案】

4.【解析】(1)設(shè)線圈向右移動一距離ΔS,則通過線圈的磁通量變化為:,而所需時間為,  

根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可感應(yīng)電動勢力為V.

(2)根據(jù)歐姆定律可得感應(yīng)電流A,     

電功率P=IE=W          

【答案】(1) V   (2)W

5.【解析】0-1s內(nèi)B垂直紙面向里均勻增大,則由楞次定律及法拉第電磁感應(yīng)定律可得線圈中產(chǎn)生恒定的感應(yīng)電流,方向為逆時針方向,排除A、C選項;2s-3s內(nèi),B垂直紙面向外均勻增大,同理可得線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向為順時針方向,排除B選項,D正確。

【答案】D

6.【解析】從正方形線框下邊開始進(jìn)入到下邊完全進(jìn)入過程中,線框切割磁感線的有效長度逐漸增大,所以感應(yīng)電流也逐漸拉增大,A項錯誤;從正方形線框下邊完全進(jìn)入至下邊剛穿出磁場邊界時,切割磁感線有效長度不變,故感應(yīng)電流不變,B項錯;當(dāng)正方形線框下邊離開磁場,上邊未進(jìn)入磁場的過程比正方形線框上邊進(jìn)入磁場過程中,磁通量減少的稍慢,故這兩個過程中感應(yīng)電動勢不相等,感應(yīng)電流也不相等,D項錯,故正確選項為C。

     【答案】C

7.【解析】當(dāng)滑過時,其等效電路如圖所示.這時的有效切割長度為

電阻:   

總電流:

由并聯(lián)分流關(guān)系可知:

導(dǎo)線中的電流方向由.                      

【答案】方向由.

8.【解析】(1)棒滑過圓環(huán)直徑OO′ 的瞬時,MN中的電動勢

E1=B2a v=0.2×0.8×5=0.8V          

等效電路如圖所示,流過


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