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题目
题型:不详难度:来源:
如图,在口字形闭合铁芯上绕有一组线圈,与滑动变阻器、电池构成闭合回路。a、b、c为三个闭合金属环,假定线圈产生的磁场全部集中在铁芯内,在滑动变阻器的滑片左右滑动时,能够产生感应电流的圆环是
A.a、b两环B.b、c两环
C.a、c两环 D.a、b、c三环

答案
A
解析
当滑动变阻器的滑片左右滑动时,电流变化,从而铁芯中磁通量发生变化,a、b两环中有磁通量变化,c中的磁通量变化量为零,A正确。
核心考点
试题【如图,在口字形闭合铁芯上绕有一组线圈,与滑动变阻器、电池构成闭合回路。a、b、c为三个闭合金属环,假定线圈产生的磁场全部集中在铁芯内,在滑动变阻器的滑片左右滑动】;主要考察你对电磁感应等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图甲,宽度为2a有界匀强磁场区,磁感强度方向垂直纸面向
里,大小为B,以磁场区左边界为y轴建立坐标系,磁场区在y轴方
向足够长。矩形导线框ABCD的CD边与y轴重合,AD边长为a。线
框从图示位置水平向右匀速穿过磁场区域,且线框平面始终保持与
磁场垂直。以逆时针方向为电流的正方向,线框中感应电流i与线
框移动距离x的关系图象正确的是图乙中的哪一个?

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如图,MN、PQ是两条水平放置的平行光滑导轨,其阻值可以忽略不计,轨道间距L=0.6m。匀强磁场垂直导轨平面向下,磁感应强度B=1×10T,金属杆ab垂直于导轨放置与导轨接触良好,ab杆在导轨间部分的电阻r=1Ω,在导轨的左侧连接有电阻R1、R2,阻值分别为R1=3Ω,R2=6Ω,ab杆在外力作用下以u=5m/s的速度向右匀速运动。求:

(1)ab杆哪端的电势高?ab两端电压多大?
(2)求通过ab杆的电流I.
(3)求电阻R1上每分钟产生的热量Q.
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如图所示,虚线框内存在均匀变化的匀强磁场,三个电阻的阻值之比R1:R2:R3 = 1:2:3,电路中导线的电阻不计.当S1、S2闭合,S3断开时,闭合回路中感应电流为;当S2、S3闭合,S1断开时,闭合回路中感应电流为5I;当S1、S3闭合,S2断开时,闭合回路中感应电流为(    )
A.0B.3IC.6ID.7I

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如图1所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中通有按正弦函数规律变化的电流,其i—t图象如图2所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为N,则(   )
A.在t=1.5s时刻,穿过P的磁通量最大,感应电流最大
B.在t=1.5s时刻,穿过P的磁通量最大,此时N=G
C.在t=3s时刻,穿过P的磁通量的变化率为零
D.在0~3s内,P受到的安培力先变大再变小

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如图所示,平行金属导轨宽度为l=0.6m,与水平面间的倾角为θ=37o,导轨电阻不计,底端接有阻值为R=3Ω的定值电阻,磁感强度为B=1T的匀强磁场垂直穿过导轨平面。有一质量为m=0.2kg,长也为l的导体棒受导轨上两支柱p支撑静止在ab位置,导体棒的电阻为Ro=1Ω,它与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.3。导体棒获得平行斜面的初速vo=10m/s向上滑行最远至a/b/位置,所滑行距离为s=4m。(sin37o=0.6,cos37o=0.8,重力加速度g=10m/s2)。问:
(1)把运动导体棒视为电源,最大输出功率是多少?
(2)上滑过程中导体棒所受的安培力做了多少功?
(3)以ab位置为零势点,若导体棒从ab上滑d=3m过程中电阻R发出的热量QR=2.1J,此时导体棒的机械能E /为多大?
(4)在图2中画出图线,要求能反映导体棒在上滑和下滑过程中机械能E随位移x变化的大致规律。(x正方向沿斜面向上,坐标原点O在ab位置)
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