电磁感应与图象 知识点题库

单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转轴垂直于磁场,如线圈所围面积里的磁通量随时间变化的规律如图所示,则线圈中(   )

A . 0时刻感应电动势最大 B . 0.05s时感应电动势为零 C . 0.05s时感应电动势最大 D . 0~0.05s这段时间内平均感应电动势为0.4V
如图甲所示,一个由导体做成的矩形线圈abcd,以恒定速率v向右运动,从无场区进入匀强磁场区,磁场宽度大于矩形线圈的宽度da,然后出来,线圈平面始终与磁场垂直.若取逆时针方向的电流为正方向,那么乙图中正确地表示回路中电流与时间关系的是(   )

A . B . C . D .
如图所示的区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一个电阻为R、单径为L、圆心角为45°的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O轴匀速转动(O轴位于磁场边界),周期为T0则线框内产生的感应电流的图象为(规定电流顺时针方向为正)(   )

A . B . C . D .
在水平光滑绝缘桌面上有一边长为l的正方形线框abcd,被限制在沿ab方向的水平直轨道自由滑动.bc边右侧有一直角三角形匀强磁场区域efg,直角边ef等于l,边ge小于l,ef边平行ab边,磁场方向竖直向下,其俯视图如图所示,线框在水平拉力F作用下向右匀速穿过磁场区,若图示位置为t=0时刻,设逆时针方向为电流的正方向,水平向右的拉力为正.则感应电流i﹣t和F﹣t图象正确的是(时间单位为l/v,A、B、C图象为线段,D为抛物线)(   )

A . B .    C . D .
如图甲所示,闭合电路由电阻R和阻值为r环形导体构成,其余电阻不计.环形导体所围的面积为S.环形导体位于一垂直纸面向里的磁场中,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图乙所示.在0-t0时间内,下列说法正确的是(   )

A . 通过R的电流方向由A指向B,且线圈有收缩的趋势 B . 通过R的电流方向由B指向A,且线圈有扩张的趋势 C . 通过R的电流方向由A指向B,电流大小为 D . 通过R的电流方向由A指向B,电流大小为
如图甲所示,两根间距L=1.0m,电阻不计的足够长平行金属导轨MN、PQ水平放置,一端与阻值R=3.0 Ω 的电阻相连,质量m=0.5kg、电阻为r=1.0 Ω 的导体棒ab在恒定外力F作用下由静止开始运动,已知导体棒与两根导轨间的滑动摩擦因数为 μ=0.2,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场B中,导体棒运动过程中加速度a与速度v的关系如图乙所示(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2)。求:

  1. (1) 恒定外力F的大小;
  2. (2) 匀强磁场的磁感应强度B;
  3. (3) 若ab棒由静止开始运动距离为x=6m时,速度己达v=4m/s,求此过程中电阻R上产生的焦耳热Q。
手机无线充电功能的应用为人们提供了很大便利。图甲为手机无线充电原理示意图。充电板接入交流电源,充电板内的励磁线圈可产生交变磁场,从而使手机内的感应线圈产生感应电流。充电板内的励磁线圈通入如图乙所示的交变电流(电流由 流入时方向为正,交变电流的周期为 ),手机感应线圈的匝数为10匝,线圈的面积为 ,手机充电时电阻约为 时刻感应线圈中磁感应强度为 。下列说法正确的是(   )

   

A . 时间内, 点电势高于 点电势 B . 时间内, 点电势高于 点电势 C . 感应线圈中电流的有效值为 D . 感应线圈中电流的有效值为
如图所示,MN和PQ是两根互相平行竖直放置的光滑金属导轨,已知导轨足够长,且电阻不计,ab是一根与导轨垂直且始终与导轨接触良好的金属杆,开始时,将开关S断开,让杆ab由静止开始自由下落,过段时间后,再将S闭合,若从S闭合开始计时,则金属杆ab的速度v随时间t变化的图象不可能是(   )

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A . 图片_x0020_100008 B . 图片_x0020_100009 C . 图片_x0020_100010 D . 图片_x0020_100011
如图甲所示,等离子流由左边连续以方向如图所示的速度v0垂直射入P1和P2两金属板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd连接。线圈A内有如图乙所示的变化磁场,且规定向左为磁场B的正方向,如图甲所示.则下列说法正确的是(   )

A . 0~1s内ab、cd导线互相吸引 B . 1s~2s内ab、cd导线互相排斥 C . 2s~3s内ab、cd导线互相吸引 D . 3s~4s内ab、cd导线互相排斥
图甲中的三个装置均在水平面内且处于竖直向下的匀强磁场中,足够长的光滑导轨固定不动,图②中电容器在 t=0 时刻不带电。现使甲图中的三个导体棒 ab 均以水平初速度 v0 向右运动,若导体棒 ab 在运动过程中始终与导轨垂直,且接触良好。某同学定性画出了导体棒 ab 的 v-t 图像,如图乙所示。则他画出的是(   )

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A . 图①中导体棒 ab 的 v-t 图像 B . 图②中导体棒 ab 的 v-t 图像 C . 图③中导体棒 ab 的 v-t 图像 D . 图②和图③中导体棒 ab 的 v-t 图像
如图甲所示,100匝的线圈(为表示绕线方向,图中只画了2匝),其两端 A、B 与一个电压表相连。线圈内有垂直于纸面向里的磁场,线圈内的磁通量随时间的变化规律如图乙所示。在 t=0.1s 时,下列说法中正确的是(   )

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A . 线圈内磁通量的变化率是 1.5Wb/s B . 线圈内磁通量的变化率是 0.5Wb/s C . 回路中的总电动势为 150V D . 回路中的总电动势为 100V
如图1所示,匝数 匝的圆形线圈,横截面积 ,电阻 ;在线圈内存在横截面积 的磁场区域,磁感应强度 随时间 变化的关系如图2所示,方向垂直线圈平面向外,将一阻值 的电阻与图甲中的 端连接,求:

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  1. (1) 线圈中产生的感应电动势
  2. (2) 电阻 消耗的电功率;
  3. (3) 两点之间的电势差
匝数n=10匝的圆形闭合线圈,所围的面积S=1m2(如图甲),线圈内存在如图乙所示磁场,规定垂直纸面向外的磁场方向为正方向,则下列说法正确的是(  )

A . 0~1s内线圈的感应电动势为1V,感应电流的方向为顺时针 B . 第4s末的感应电动势为0 C . 2~4s内线圈有扩张趋势 D . 1~2s内感应电流最大
如图所示为几个有理想边界的磁场区域,相邻区域的磁感应强度B大小相等,方向相反,区域的宽度均为L,现有一边长为L的正方形导线框由如图示位置开始,沿垂直于区域边界的直线匀速穿过磁场区域,速度大小为v,规定电流顺时针方向为正方向,下图中能正确反映线框中感应电流的是(  )

A . B . C . D .
绝缘的水平面上放一均匀导体圆环,圆环的一部分处在有边界的匀强磁场中,如图甲是俯视图。该磁场的磁感应强度按图乙的规律变化,规定竖直向上为磁场的正方向,在 时间内,圆环始终处于静止状态,则这段时间内俯视看(  )

A . 圆环中的感应电流方向先顺时针方向后逆时针方向 B . 圆环中的感应电流大小始终不变 C . 圆环受到水平面的摩擦力方向先向右后向左 D . 圆环受到水平面的摩擦力大小先减小后增大
如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场的区域宽度为 , 磁感应强度的大小为B。一边长为a,电阻为的正方形均匀导线框从图示位置沿水平向右方向以速度ν匀速穿过两磁场区域,在下图中线框A、B两端电压与线框移动距离x的关系图象正确的是(   )

A . B . C . D .
某研究性学习小组利用风速仪测风速,风速仪的简易装置如图甲所示。在风力作用下,风杯带动与其固定在一起的永磁铁转动,某一风速下线圏中的感应电流如图乙所示(其中均为已知量)。下列说法正确的是(   )

A . 若发现线圈中感应电流的峰值变大,则风速变大 B . 若发现线圈中感应电流的峰值变大,则风速变小 C . 若回路总电阻为R,线圈匝数为N,则穿过线圈磁通量的最大值为 D . 若回路总电阻为R,线圈匝数为N,则穿过线圈磁通量的最大值为
如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置(导轨电阻不计),其宽度L=1m,一水平匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接一阻值为R=1.5Ω的电阻,质量为m=0.1kg、电阻为r=0.25Ω,长度为L=1m的金属棒ab紧贴在导轨上,现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图像中的OA段为曲线,AB段为直线,(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响),求:

  1. (1) 磁感应强度B的大小;
  2. (2) t=2s时,金属棒两端的电压
  3. (3) 金属棒ab开始运动的2.1s内,电阻R上产生的热量。
如图所示,等腰三角形内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场,它的底边在x轴上且长为 , 高为L。纸面内直角边长均为L的直角三角形导线框沿x轴正方向做匀速直线运动穿过磁场区域,在时刻恰好位于图中所示的位置。以顺时针方向为导线框中电流的正方向,在下面四幅图中能够正确表示导线框中的电流跟导线框所走位移的关系图像(图像)和导线框受到的安培力大小跟导线框所走位移的关系图像(图像)的是(    )

A . B . C . D .
如图甲所示,光滑的金属导轨MN和PQ平行(电阻不计),间距L=1.0m,与水平面之间的夹角α=37°,MP间接有阻值R=1.6Ω的电阻。匀强磁场的磁感应强度B=2.5T,方向竖直向上。质量m=0.5kg,电阻r=0.4Ω,长为1.0m的金属杆ab垂直导轨放置。现用和导轨平行的恒力F沿导轨平面向上拉金属杆ab,使其由静止开始运动,运动中金属杆ab始终与导轨垂直,当金属杆沿导轨向上的位移x=3.8m时达到稳定状态,对应过程的v-t图像如图乙所示。取g=10m/s2 , 导轨足够长。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

  1. (1) 恒力F的大小;
  2. (2) 从金属杆ab开始运动到刚达到稳定状态的过程,金属杆上产生的焦耳热Qr;
  3. (3) 0~ls内金属杆ab运动的位移x1
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