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题目
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地球北半球地磁场的竖直分量向下,飞机在我国上空匀速巡航,机翼保持水平,飞机高度不变,由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差,设飞行员左方机翼末端处的电势为Ψ1,右方机翼末端处的电势为Ψ2,则(  )
A.若飞机从西往东飞,Ψ1比Ψ2B.若飞机从东往西飞,Ψ2比Ψ1
C.若飞机从南往北飞,Ψ1比Ψ2D.若飞机从北往南飞,Ψ2比Ψ1

答案
AC
解析
地磁场的竖直分量向下,若飞机从西往东飞,由楞次定律可判断电流方向,在电源内部电流由负极流向正极,所以Ψ1比Ψ2高,同理C对;答案选AC;
核心考点
试题【地球北半球地磁场的竖直分量向下,飞机在我国上空匀速巡航,机翼保持水平,飞机高度不变,由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差,设飞行员左方机翼末端处的电势为Ψ1,右】;主要考察你对法拉第电磁感应定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
在倾角为的两平行光滑长直金属导轨的下端,接有一电阻,导轨自身的电阻可忽略不计,有一匀强磁场与两金属导轨平面垂直,方向垂直于导轨面向上。质量为,电阻可不计的金属棒,在沿着导轨面且与棒垂直的恒力作用下沿导轨匀速上滑,上升高度为,如图所示。则在此过程中(   )
A.恒力F在数值上等于
B.恒力对金属棒所做的功等于
C.恒力F与重力的合力对金属棒所做的功等于电阻上释放的焦耳热
D.恒力F与重力的合力对金属棒所做的功等于零

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A如图所示,面积为0.2 m2的100匝线圈处在匀强磁场中,磁场方问垂直于线圈平面,已知磁感应强度随时间变化的规律为B=(2+0.2t)T,定值电阻R1=6Ω,线圈电阻R2=4Ω,求 a、b两点间电压Uab  (       )
A.2.4VB.0.024VC.4VD.1.6V

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(19分)如图所示,电子显像管由电子枪、加速电场、偏转磁场及荧光屏组成。在加速电场右侧有相距为d、长为l的两平板,两平板构成的矩形区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的右边界与荧光屏之间的距离也为d。荧光屏中点O与加速电极上两小孔S1、S2位于两板的中线上。从电子枪发射质量为m、电荷量为 –e的电子,经电压为U0的加速电场后从小孔S2射出,经磁场偏转后,最后打到荧光屏上。若,不计电子在进入加速电场前的速度。

(1)求电子进入磁场时的速度大小;
(2)求电子到达荧光屏的位置与O点距离的最大值和磁感应强度B的大小;
(3)若撤去磁场,在原磁场区域加上间距仍为d的上、下极板构成的偏转电极,加速电极右侧与偏转电极紧靠。为了使电子经电场偏转后到达荧光屏上的位置与经磁场偏转的最大值相同。在保持O与S2距离不变,允许改变板长的前提下,求所加偏转电压的最小值。
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如图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反.磁感应强度的大小均为B.磁场区域的宽度均为2a,一个直径为2a的导线圆环从图示位置沿x轴正方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,则感应电流I与导线圆环移动距离x的关系图象正确的是(   )

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如图(a)所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为m的单匝均匀正方形铜线框,线框边长为a,在1位置以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时,若磁场的宽度为b(b>3a),在3t0时刻线框到达2位置,速度又为v0,并开始离开匀强磁场.此过程中v­t图象如图(b)所示,则(  )
A.t=0时,线框右侧边MN的两端电压为Bav0
B.在t0时刻线框的速度为v0-
C.线框完全离开磁场的瞬间位置3的速度一定比t0时刻线框的速度大
D.线框从1位置进入磁场到完全离开磁场位置3过程中线框中产生的电热为2Fb

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