

B .
C .
D .

B .
C .
D .
B .
C .
D .
B .
C .
D .
B .
C .
D .
的位置不动,求这段时间内通过电阻P的感应电流大小和方向;
到OC位置,求电阻P在这段时间内产生的焦耳热Q;
时刻圆环所受安培力
B .
时刻圆环所受安培力
C . 0~t0时间内通过圆环的电量
D . 0~t0时间内通过圆环的电量是
、
固定在水平面内,相距为L,轨道端点M、P间接有阻值为R的电阻,导轨电阻不计长度为L、质量为m、电阻为r的金属棒
垂直于
、
静止放在导轨上,与
间的距离为d,棒与导轨接触良好。
时刻起,整个空间加一竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小B随时间t的变化规律如图乙所示,图中
、
已知。
时刻棒
的速度大小为v,求
时间内安培力对棒所做的功W;
时间内,若棒
在外力作用下保持静止,求此时间内电阻R产生的焦耳热Q。
、边长
的正方形单面线圈,其总电阻
。在线圈的中间位置以下区域分布着垂直纸面向里的磁场,磁感应强度B大小随时间t的变化关系如图乙所示。下列说法正确的是(
)( )
C .
时轻质细线的拉力大小为
D .
内通过线圈横截面的电荷量为
与
的关系如图乙所示。若轨道足够长且电阻不计,重力加速度g取10m/s2 , 则( )
B .
C .
D .
为圆弧形的、带有均匀刻度的透明读数条,
的圆心位于M的中心使用前需调零,使线圈内没有电流通过时,M竖直且与纸面垂直;入射细光束沿水平方向经
上的O点射到M上后沿原路反射。线圈通入电流后弹簧长度改变,使M发生倾斜,入射光束在M上的入射点仍近似处于
的圆心,通过读取反射光射到
上的位置,可以测得电流的大小。已知弹簧的劲度系数为k,磁场磁感应强度大小为B,线圈C的匝数为N。沿水平方向的长度为l,细杆D的长度为d,圆弧
的半径为r﹐
,d远大于弹簧长度改变量的绝对值。

及
上反射光点与O点间的弧长s;
上反射光点出现在O点上方,与O点间的弧长为
、保持其它条件不变,只将该电流反向接入,则反射光点出现在О点下方,与O点间的弧长为
。求待测电流的大小。
静止在平行导轨上,若杆
绕O点在匀强磁场区内从b到c匀速转动过程中,回路中始终有电流,金属杆MN的速度用v表示,金属杆MN的加速度用a表示,回路中电流用I表示,回路消耗的电功率用p表示,只计金属杆MN、OP的电阻。下列图像中可能正确的是( )
B .
C .
D .
相连,线圈内存在方向竖直向上的匀强磁场,规定竖直向上为磁场的正方向,线圈内磁场的磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。若规定a到b为电流的正方向,则流过金属棒的电流i随时间t变化的图像可能正确的是( )
B .
C .
D .
固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框所在的平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,规定垂直纸面向里为磁场的正方向,逆时针方向为感应电流i的正方向,水平向右为
边所受安培力F的正方向。下图正确的是( )
B .
C .
D .