如图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂直纸面,MN、PQ为其边界,OO’为其对称轴。一导线折成边长为
的正方形闭合回路abcd,回路在纸面内以恒定速度vo向右运动,当运动到关于OO’对称的位置时

A穿过回路的磁通量为零
B回路中感应电动势大小为![]()
C回路中感应电流的方向为顺时针方向
D回路中ab边与cd边所受安培力方向相同
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如图,金属环A用轻线悬挂,与长直螺线管共轴,并位于其左侧,若变阻器滑片P向左移动,则金属环A将向 (填“左”或“右”)运动,并有 (填“收缩”或“扩张”)趋势。

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如图,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘。当MN中电流突然减小时,线圈所受安培力的合力方向

A向左
B向右
C垂直纸面向外
D垂直纸面向里
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英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场。如图所示,一个半径为r的绝缘细圆环水平放置,环内存在竖直向上的匀强磁场B,环上套一带电量为+q的小球。已知磁感应强度B随时间均匀增加,其变化率为k,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做功的大小是

A0
B![]()
C![]()
D![]()
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如图,空间某区域中有一匀强磁场,磁感应强度方向水平,且垂直于纸面向里,磁场上边界b 和下边界d水平。在竖直面内有一矩形金属线圈,线圈上下边的距离很短,下边水平。线圈从水平面a开始下落。已知磁场上下边界之间的距离大于水平面a、b之间的距离。若线圈下边刚通过水平面b、c(位于磁场中)和d时,线圈所受到的磁场力的大小分别为
、
和
,则

A
>
>
B
<
<![]()
C
>
>
D
<
<![]()
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如图,光滑斜面PMNQ的倾角为θ,斜面上放置一矩形导体线框abcd,其中ab边长为l1,bc边长为l2,线框质量为m、电阻为R,有界匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于斜面向上,e f为磁场的边界,且e f∥MN,线框在恒力F作用下从静止开始运动,其ab边始终保持与底边MN平行,F沿斜面向上且与斜面平行,已知线框刚进入磁场时做匀速运动,则下列判断正确的是

A线框进入磁场前的加速度为![]()
B线框进入磁场时的速度为![]()
C线框进入磁场时有a→b→c→d方向的感应电流
D线框进入磁场的过程中产生的热量为(F − mgsinθ)l1
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4.如图,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距。两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流。若

A金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
B金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
C金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针
D金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针
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关于“研究感应电流产生的条件及其方向”实验的注意事项,下列说法中正确的是( )

(A)原、副线圈接入电路之前,应查清其绕制方向
(B)在查明电流方向与灵敏电流计指针偏转方向关系
时,应直接将电源两极与灵敏电流计两接线柱相连
(C)原线圈的电阻很小,通电时间不宜过长,以免损坏电源和原线圈
(D)灵敏电流的正接线柱一定要与副线圈的上端接线柱相连
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如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0.使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流。现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率
的大小应为

A![]()
B![]()
C![]()
D![]()
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在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是 ( )
A将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化
B在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化
C将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表相连,往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化
D绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化
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