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  • 1. (2024高三下·重庆市模拟)  如图所示,金属框abcd置于水平绝缘平台上,abdc边平行,和bc边垂直,abdc足够长,整个金属框电阻可忽略。一根具有一定电阻的导体棒MN置于金属框上,用水平恒力F向右拉动金属框,运动过程中,装置始终处于竖直向下的匀强磁场中,MN与金属框保持良好接触,且与bc边保持平行,不计一切摩擦。则(  )

    A . 金属框的速度逐渐增大,最终趋于恒定 B . 金属框的加速度逐渐减小,最终为零 C . 导体棒所受安培力逐渐增大,最终趋于恒定 D . 导体棒到金属框be边的距离逐渐增大,最终趋于恒定
  • 1. (2024高三下·岳阳模拟)  如图所示(俯视图),光滑绝缘水平面上有一边长的正方形单匝导体线框abcd , 线框质量 , 总电阻。线框的右侧有两块条形区域的匀强磁场依次排列,条形区域的宽度也均为 , 长度足够长,磁场的边界与线框的bc边平行。区域Ⅰ磁场的磁感应强度为 , 方向竖直向下,区域Ⅱ磁场的磁感应强度为 , 方向也竖直向下。给线框一水平向右的初速度,初速度方向与bc边垂直,则

    1. (1) 若线框向右的初速度 , 求线框bc边刚进区域Ⅰ时,线框的加速度大小;
    2. (2) 若线框bc边能穿过区域Ⅰ,则线框bc边穿过区域Ⅰ的过程中,线框受到安培力的冲量;
    3. (3) 要使线框能完全穿过整个磁场区域,至少给线框多大的初速度。
  • 1. (2024高三下·衡阳)  磁悬浮电梯是基于电磁学原理使电梯的轿厢悬停及上下运动的,如图甲所示,它主要由磁场和含有导线框的轿厢组成。其原理为:竖直面上相距为的两根绝缘平行直导轨,置于等距离分布的方向相反的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面,磁感应强度大小均为 , 每个磁场分布区间的长度都是 , 相间排列,如图乙所示。当这些磁场在竖直方向匀速平动时,跨在两导轨间的宽为、长为、总电阻为的导线框(固定在轿厢上)将受到安培力。当磁场平动速度为时,轿厢悬停;当磁场平动速度为时,轿厢最终竖直向上做匀速运动。重力加速度为 , 下列说法中正确的是(    )

    A . 速度的方向都是竖直向上 B . 速度的方向竖直向上,速度的方向竖直向下 C . 导线框和电梯轿厢的总质量为 D . 轿厢匀速上升的过程中,外界每秒钟提供给轿厢系统的总能量为
  • 1. (2024高三下·湖南模拟) 物理学中有很多关于圆盘的实验,第一个是法拉第圆盘,圆盘全部处于磁场区域,可绕中心轴转动,通过导线将圆盘圆心和边缘与外面电阻相连。第二个是阿拉果圆盘,将一圆盘水平放置,圆盘可绕中心轴自由转动,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,第三个是费曼圆盘,一块水平放置的绝缘体圆盘可绕过其中心的竖直轴自由转动,在圆盘的中部有一个线圈,圆盘的边缘固定着若干带负电的金属小球。以下说法正确的是( )

    A . 法拉第圆盘在转动过程中,圆盘中磁通量不变,有感应电动势,无感应电流 B . 阿拉果圆盘实验中,转动圆盘,小磁针会同向转动,反之,转动小磁针,圆盘则不动 C . 费曼圆盘中,当开关闭合的一瞬间,圆盘会顺时针(俯视)转动 D . 法拉第圆盘和阿拉果圆盘都是电磁驱动的表现
  • 1. (2024高三下·湖南模拟) 两根足够长的平行光滑金属导轨MNPQ与水平面的夹角为MP之间连接电阻R , 虚线EF的上方有垂直导轨平面斜向下的磁场,。金属线框ABCD质量ABCD的长度ADBC的长度ABCD的电阻均为ADBC和导轨电阻不计,时刻,CD边与EF重合,沿斜面向上方向施加一个作用力F , 力的大小随速度的变化关系为 , 线框从静止开始做匀加速直线运动,线框恰好全部进入磁场时,撤去F , 当线框下滑的过程中,AB未出磁场前已经匀速。求:

    (可供参考的知识:两个电动势相同的电源并联后对电路供电时,电源的总电动势等于单个电源的电动势,电源的总电阻等于两个电源内阻的并联电阻)

    1. (1) 电阻R的阻值;
    2. (2) 从撤掉FAB恰好出磁场的时间t
  • 1. (2024高三下·益阳模拟)  如图所示,两条足够长的平行金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为L , 电阻不计,导轨最右端接有阻值为R的定值电阻。整个装置处于两种磁感应强度大小均为B、方向竖直且相反的匀强磁场中,虚线为两磁场的分界线。质量均为m的两根导体棒MN、PQ静止于导轨上,两导体棒接入电路的电阻均为R , 与导轨间的动摩擦因数均为(设导体棒的最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。时刻,用水平向左的恒力F拉MN棒,使其由静止开始运动,时刻,PQ刚好要滑动。该过程中,两棒始终与导轨垂直且接触良好,通过金属棒PQ的电荷量为q , 重力加速度为g。下列说法正确的是(  )

    A . 时刻,金属棒PQ受到的安培力方向水平向右 B . 时刻,金属棒MN速度大小为 C . 时间内,金属棒MN在导轨上运动的距离为 D . 时间内,金属棒MN产生的焦耳热为
  • 1. (2024·南宁模拟)  如图所示,光滑的平行金属导轨1、2间距为2L , 粗糙的平行金属导轨3、4间距为L , 两组导轨处于同一平面且与水平面的夹角为37°,整个装置处在方向垂直导轨平面向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,当质量为m、垂直于导轨1、2的金属棒甲沿着1、2以速度v匀速下滑时,质量为2m的金属棒乙恰好垂直于导轨静止在3、4上,且乙受到的静摩擦力正好达到最大值,重力加速度为g , 导轨电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是(    )

    A . 回路的电流为 B . 回路的总电阻为 C . 乙受到的静摩擦力沿着斜面向下 D . 乙与3、4之间的动摩擦因数为
  • 1. (2023高三下·南宁) 现代科技的许多领域都需要研究新型材料。研究人员发现一种具有独特属性的新型合金能够将内能直接转化为电能。具体而言,只要略微提高温度,这种合金就会变成强磁性合金,从而使环绕它的线圈中产生电流,其简化模型如图所示。A为圆柱形合金材料,B为金属线圈,套在圆柱形合金材料上,线圈的半径大于合金材料的半径。现对A进行加热,下列说法正确的是( )

    A . 穿过线圈B的磁通量减小 B . 线圈B一定有收缩的趋势 C . 线圈B中感应电流产生的磁场阻止了B线圈内磁通量的增加 D . 若从右向左看B中产生顺时针方向的电流,则A右端是强磁性合金的N极
  • 1. (2023高三下·南宁) 某同学根据所学物理知识设计了一款发光装置,其简化结构如图所示。半径分别为r和2r的同心圆形光滑导轨固定在同一水平面上,一长为r的直导体棒置于圆导轨上面,的延长线通过圆导轨的中心O , 半圆环区域内直径左侧存在垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B , 方向垂直水平面向上。在内圆导轨的C点和外圆导轨的D点之间接一发光二极管(正向导通时阻值R , 反向时电阻无穷大)。直导体棒在水平外力作用下以角速度ωO匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触,导体棒的阻值也为R , 其它电阻可忽略不计,重力加速度大小为g , 求:

    1. (1) 要使二极管发光,从俯视图看,棒绕O点顺时针还是逆时针转动;
    2. (2) 切割磁感线过程中,通过二极管的电流大小;
    3. (3) 金属棒转动一周的过程中,外力的平均功率。
  • 1. (2023高三下·南宁) 在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了巨大的贡献,下列说法正确的是( )
    A . 麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发一种电场,这种电场与静电场不同,它不是由电荷产生的,我们把它叫感生电场 B . 安培首先发现了电流的磁效应,并提出了判断电流周围磁场方向的方法——安培定则 C . 开普勒在牛顿定律的基础上,提出了行星运动的三大定律 D . 伽利略通过理想斜面实验得出力是维持物体运动状态的原因
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