如图所示,矩形线圈放在两同向相等的直线电流之间,都在同一平面内,矩形线圈从左向右匀速运动到虚线位置过程中,回路中的感应电流方向情况为( )A.先adcba后abcda | B.先abcda后adcba | C.一直是adcba | D.一直是abcda |
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根据安培定则判断得知,两导线之间的磁场方向为:左侧导线产生的磁场垂直纸面向里,右侧导线产生的磁场方向垂直纸面向外,两导线之间的磁场是两个磁场叠加的结果,中线的磁感应强度为零,叠加后的结果是中线左侧磁场向里,右侧向外,根据楞次定律判断可知: 线圈从开始到中线过程中,磁场方向向里,磁通量减小,感应电流方向沿adcba; 从中线向右过程中,磁场方向向外,磁通量增加,感应电流方向沿adcba.即感应电流方向一直沿adcba.故C正确,ABD错误. 故选C. |
核心考点
试题【如图所示,矩形线圈放在两同向相等的直线电流之间,都在同一平面内,矩形线圈从左向右匀速运动到虚线位置过程中,回路中的感应电流方向情况为( )A.先adcba后a】;主要考察你对
电磁感应中切割类问题等知识点的理解。
[详细]
举一反三
水平面内固定一U形光滑金属导轨,轨道宽d=2m,导轨的左端接有R=0.3Ω的电阻,导轨上放一阻值为R0=0.1Ω,m=0.1kg的导体棒ab,其余电阻不计,导体棒ab用水平轻线通过定滑轮连接处于水平地面上质量M=0.3kg的重物,空间有竖直向上的匀强磁场,如图所示.已知t=0时,B=1T,l=1m,此时重物上方的连线刚刚被拉直.从t=0开始,磁场以=0.1T/s均匀增加,取g=10m/s2.求: (1)经过多长时间t物体才被拉离地面. (2)在此时间t内电阻R上产生的电热Q. |
如图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线截面积相同,A的边长是B的二倍,A的密度是B的1/2,A的电阻率是B的2倍,当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场中,A框恰能匀速下落,那么( )A.B框不一定匀速下落 | B.进入磁场后,A、B中感应电流强度之比是2:1 | C.二框全部进入磁场的过程中,通过截面的电量相等 | D.二框全部进入磁场的过程中,产生的热量之比为2:1 | 如图所示,MN和PQ为处于同一水平面内的两根平行的光滑金属导轨,垂直导轨放置金属棒ab与导轨接触良好;N、Q端接理想变压器的初级线圈,理想变压器的输出端有三组次级线圈,分别接有电阻元件R、电感元件L和电容元件C;在水平金属导轨之间加竖直向下的匀强磁场,若用IR、IL、Ic分别表示通过R、L和C的电流,则下列判断中不正确的是( )A.在ab棒匀速运动且ab棒上的电流已达到稳定后,IR≠0、IL≠0、IC=0 | B.在ab棒匀速运动且ab棒上的电流已达到稳定的,IR=0、IL=0、IC=0 | C.若ab棒在某一中心位置附近做简谐运动,则IR≠0、IL≠0、IC≠0 | D.若ab棒匀加速运动,则IR≠0、IL≠0、IC=0 | 如图所示,MN和PQ为两根足够长的水平光滑金属导轨,导轨电阻不计,变压器为理想变压器,现在水平导轨部分加一竖直向上的匀强磁场,金属棒ab与导轨电接触良好,则以下说法正确的是( )A.若ab棒匀速运动,则IR≠0,IC≠0 | B.若ab棒匀速运动,则IR≠0,IC=0 | C.若ab棒在某一中心位置两侧做简谐运动,则IR≠0,IC≠0 | D.若ab棒做匀加速运动,IR≠0,IC=0 | 如图所示,平行导轨间有一矩形的匀强磁场区域,细金属棒PQ沿导轨从MN处匀速运动到M′N′的过程中,棒上感应电动势E随时间t变化的图示,可能正确的是( ) |
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