穿过某一闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图像分别如下图甲、乙、丙、丁所示,
则下列关于各闭合回路产生的感应电动势的论述,正确的是 ( )
A.图甲中回路产生的感应电动势始终为某一正值 |
B.图乙中回路产生的感应电动势一直在变大 |
C.图丙中回路在0~t0时间内产生的感应电动势大于t0~2t0时间内产生的感应电动势 |
D.图丁中回路产生的感应电动势可能恒定不变 |
如图所示,用导线做成圆形或正方形回路,这些回路与一直导线构成几种位置组合(彼此绝缘),下列组合中,切断直导线中的电流时,闭合回路中会有感应电流产生的是( )
下列说法正确的是( )
A.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
B.线圈中的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
C.线圈处在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
D.线圈中磁通量变化得越快,线圈中产生的感应电动势越大 |
如图所示,在水平放置的条形磁铁的N极附近,一个闭合线圈向下运动并始终保持水平.在位置Ⅱ,N极附近的磁感线正好与线圈平面平行,线圈下落过程中要经历Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个位置,如果从上往下观察,关于线圈中的感应电流方向的判断,正确的是( )
A.始终沿顺时针方向 |
B.始终沿逆时针方向 |
C.在Ⅱ上方时为顺时针方向 |
D.在Ⅱ下方时为顺时针方向 |
如图,光滑绝缘水平面上,有一矩形线圈冲人一匀强磁场,线圈全部进入磁场区域时,其动能恰好等于它在磁场外面时的一半,设磁场宽度大于线圈宽度,那么( )
A.线圈恰好在刚离开磁场的地方停下 |
B.线圈在磁场中某位置停下 |
C.线圈在未完全离开磁场时即已停下 |
D.线圈完全离开磁场以后仍能继续运动,不会停下来 |
关于电磁感应,下列说法中正确的是:( )
A.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 |
B.穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大 |
C.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零 |
D.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 |
如图所示,光滑的金属导轨放在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中.平行导轨的宽度d=0.3m,定值电阻R=0.5Ω.在外力F作用下,导体棒ab以v=20m/s的速度沿着导轨向左匀速运动.导体棒和导轨的电阻不计.求:
(1)通过R的感应电流大小;
(2)外力F的大小.
当摇动如图所示的手摇交流发电机时,发现小灯泡闪烁.此时流过小灯泡的电流是( )
A.交流电 | B.直流电 | C.恒定电流 | D.涡流 |
如图所示是“探究电磁感应的产生条件”的实验装置,下列情况中不会引起电流表指针偏转的是( )
A.闭合开关时 |
B.断开开关时 |
C.闭合开关后拔出线圈A时 |
D.断开开关后移动变阻器的滑片时 |
关于科学家在电磁学中的贡献,下列说法错误的是( )
A.密立根测出了元电荷e的数值 |
B.法拉第提出了法拉第电磁感应定律 |
C.奥斯特发现了电流的磁效应 |
D.安培提出了分子电流假说 |
如图所示,下面各图中所标出的磁感应强度B的方向,导体棒(闭合回路的一部分,其余部分未画出来)的运动速度v的方向,产生的感应电流I的方向,三者关系正确的是 ( )
如图所示,当穿过闭合回路的磁通量均匀增加时,内外两金属环中感应电流的方向为( )
A.内环逆时针,外环顺时针 |
B.内环顺时针,外环逆时针 |
C.内环逆时针,外环逆时针 |
D.内环顺时针,外环顺时针 |
如图所示,一圆形线圈放置在水平桌面上,匀强磁场垂直桌面竖直向下,过线圈上A点做切线OO′,OO′与线圈在同一平面上.在线圈以OO′为轴翻转180°的过程中,线圈中电流流向( )
A.始终由A→B→C→A |
B.始终由A→C→B→A |
C.先由A→C→B→A再由A→B→C→A |
D.先由A→B→C→A再由A→C→B→A |
如图所示,两个宽度均为L的条形区域,存在着大小相等,方向相反且均垂直纸面的匀强磁场,以竖直虚线为分界线,其左侧有一个用金属丝制成的与纸面共面的直角三角形线框ABC,其底边BC长为2L,并处于水平。现使线框以速度水平匀速穿过匀强磁场区,则此过程中,线框中的电流随时间变化的图象正确的是(设逆时针电流方向为正方向,取时间t0=作为计时单位)( )
电磁感应现象在生活及生产中的应用非常普遍,下列不属于电磁感应现象及其应用的是
如图5所示,水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻R,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒PQ垂直导轨放置.今使棒以一定的初速度v0向右运动,当其通过位置a、b时,速率分别为va、vb,到位置c时棒刚好静止,设导轨与棒的电阻均不计,a到b与b到c的间距相等,则金属棒在由a到b和由b到c的两个过程中 ( )
A.回路中产生的内能相等 |
B.棒运动的加速度相等 |
C.安培力做功相等 |
D.通过棒横截面积的电荷量相等 |