历史上第一个对电磁现象进行系统研究的是英国的吉尔伯特,此后一百多年,电和磁的研究不断获得重大发现.最先发现电流的磁效应的科学家是
A. 安培 B. 法拉第 C. 奥斯特 D. 洛伦兹
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如图所示,阻值一定的环形线框固定在某匀强磁场中.当穿过它的磁通量均匀增加时,下列说法正确的是
A. 感应电流的大小均匀增加
B. 感应电流的方向为a→b→c→d→a
C. 环形线框有向左移动的趋势
D. 环形线框有向外扩大的趋势
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如图所示,L为直流电阻不计的自感线圈,G1和G2为零点在表盘中央的相同的电流表.下列说法正确的是
A. 开关S闭合瞬间,G1、G2都有示数,并且示数相等
B. 电路稳定后,G1有示数,G2无示数
C. 开关S断开瞬间,G1有示数,G2无示数
D. 开关S断开瞬间,G1、G2都有示数,并且示数相等
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如图所示,为某正弦交流电的u-t图象,当该交流电通过一个阻值R=100Ω的电热丝时,发热功率为
A. B. 968W C. 484W D. 2.2W
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如图所示,在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U形金属导轨,导轨平面与磁场垂直.金属杆PQ置于导轨上并与导轨形成闭合回路PQRS,一圆环形金属线框T位于回路围成的区域内,线框与导轨共面.现让金属杆PQ突然向右运动,在开始运动的瞬间,关于感应电流的方向,下列说法正确的是
A. PQRS中沿逆时针方向,T中沿顺时针方向
B. PQRS中沿逆时针方向,T中沿逆时针方向
C. PQRS中沿顺时针方向,T中沿顺时针方向
D. PQRS中沿顺时针方向,T中沿逆时针方向
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如图所示,两个垂直于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a.高度为a的正三角形导线框ABC从图示位置沿x轴正向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,能正确描述感应电流i与线框移动距离x关系的是
A.
B.
C.
D.
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如图所示,三根金属棒和三根电阻丝连成一个回路,虚线框内有均匀变化的匀强磁场,三根电阻丝的电阻大小之比R1:R2:R3=1:2:3,金属棒电阻不计.当S1、S2闭合,S3断开时,闭合的回路中感应电流为I,当S2、S3闭合,S1断开时,闭合的回路中感应电流为5I;当S1、S3闭合,S2断开时,闭合的回路中感应电流是
A. 7I B. 3I C. 6I D. 0
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一个圆形闭合线圈固定在垂直纸面的匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,如图甲所示.设垂直于纸面向内的磁感应强度方向为正,线圈中顺时针方向的感应电流为正.已知圆形线圈中感应电流I随时间变化的图象如图乙所示,则线圈所在处的磁场的磁感应强度随时间变化的图象可能是图中的
A.
B.
C.
D.
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如图所示,图甲为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律如图乙所示。发电机线圈内阻为1Ω,外接灯泡的电阻为9Ω恒定不变,则下列说法中正确的是( )
A. 电压表的示数为6V
B. 发电机的输出功率为4W
C. 在1×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量最大
D. 在1×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大
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如图所示,边长为L的正方形闭合导线框置于磁感应强度为B的匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直.用力将线框分别以速度v1和v2匀速拉出磁场,比较这两个过程,下列说法正确的是
A. 若v1>v2,则通过线框导线的电荷量q1>q2
B. 若v1>v2,则拉力F1>F2
C. 若v1=2v2,则拉力做功的功率P1=2P2
D. 若v1=2v2,则拉力所做的功W1=2W2
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用一段横截面半径为r、电阻率为ρ、密度为d的均匀导体材料做成一个半径为R(r≪R)的圆环.圆环竖直向下落入如图所示的径向磁场中,圆环的圆心始终在N极的轴线上,圆环所在位置的磁感应强度大小均为B.圆环在加速下落过程中某一时刻的速度为v,忽略电感的影响,则( )
A. 此时在圆环中产生了(俯视)顺时针的感应电流
B. 圆环因受到了向下的安培力而加速下落
C. 此时圆环的加速度
D. 如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度
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如图所示,为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的感应电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时的磁通量Φ为正值,外力F向右为正.则能反映线框中的磁通量Φ、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化规律的图象是
A.
B.
C.
D.
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某学习小组为研究小灯泡的伏安曲线的特性,选用规格为“2.0V,0.5A”的小灯泡,实验室还提供了以下器材:
A.直流电源(电动势3V,内阻忽略不计);
B.电压表(量程15V、内阻约80KΩ);
C.电压表(量程3V、内阻约30KΩ);
D.电流表(量程0.6A、内阻0.1Ω);
E.电流表(量程50mA、内阻1Ω);
F.滑动变阻器(0~20Ω);
G.导线、开关等
(1)为了提高测量的精度,电压表应选用_____,电流表应选用_____ (填序号字母);
(2)请在答题卡上对应位置将方框内的电路图补充完整___________;
(3)通过实验得到了该小灯泡的U﹣I曲线,如图所示.由图象可知,小灯泡在不同的电压下工作时灯丝的电阻_____(选填“相同”或“不同”),当小灯泡中流过0.3A的电流时,它消耗的功率是______W.
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如图所示,竖直平面内有一金属环,半径为a,总电阻为R(指拉直时两端的电阻),磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过环平面,在环的最高点A用铰链连接长度为2a、电阻为的导体棒AB,AB由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B点的线速度为v,求此时AB两端的电压.
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如图所示,面积S=0.2m2、匝数n=100匝的圆形线圈A,处在均匀磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,磁感应强度随时间变化规律为B=(6-0.02t)T,开始时外电路开关S断开,已知R1=4Ω,R2=6Ω,电容器电容C=30μF,线圈内阻不计,求:
(1)S闭合后,通过R2的电流大小;
(2)S闭合足够长时间后又断开,求断开S后流过R2的电荷量.
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如图所示,用水平绝缘传送带输送一正方形单匝闭合铜线框,在输送中让线框随传送带通过一固定的匀强磁场区域,铜线框在进入磁场前与传送带的速度相同,穿过磁场的过程中将相对于传送带滑动.已知传送带以恒定速度v0运动,当线框的右边框刚刚到达边界PQ时速度又恰好等于v0.若磁场边界MN、PQ与传送带运动方向垂直,MN与PQ的距离为d,磁场的磁感应强度为B,铜线框质量为m,电阻均为R,边长为L(L<d),铜线框与传送带间的动摩擦因数为μ,且在传送带上始终保持前后边框平行于磁场边界MN,试求:
(1)线框的右边框刚进入磁场时所受安培力的大小;
(2)线框在进入磁场的过程中运动加速度的最大值以及速度的最小值;
(3)从线框右边框刚进入磁场到整个线框完全穿出磁场后的过程中,闭合铜线框中产生的焦耳热.
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