如图所示,两块水平放置的金属板距离为d,用导线、电键K与一个n匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的均匀变化的磁场中。两板间放一台小压力传感器,压力传感器上表面绝缘,在其上表面静止放置一个质量为m、电量为+q的小球。电键K闭合前传感器上有示数,电键K闭合后传感器上的示数变为原来的一半。则线圈中磁场的变化情况和磁通量变化率分别是( )
A.正在增强, | B.正在增强, |
C.正在减弱, | D.正在减弱, |
如图,在匀强磁场中水平放置一平行金属导轨(电阻不计),且与大螺线管M相接,磁场方向竖直向下,在M螺线管内同轴放置一小螺线管N,N中通有正弦交流电,t=0时刻电流为零,则M中的感应电流的大小与跨接放于平行导轨上的导体棒ab的运动情况为 ( )
A.时刻M中电流最大 |
B.时刻M中电流最大 |
C.导体棒ab将在导轨上来回运动 |
D.导体棒ab将一直向右方(或左方)做直线运动 |
如图所示,粗细均匀的导体组成一边长为a的正三角形闭合线框ABC,总电阻为R.磁感应强度为B的匀强磁场仅限于边长为a的菱形DEFG区域内,∠D =∠F =60º。磁场方向与菱形平面垂直。今使线框沿OO′直线以速度v匀速运动。OO′过C点且与AB垂直,运动中保持△ABC所在平面与磁场方向垂直。以C与D重合开始计时,设逆时针方向为线框中电流的正方向,则线框中的感应电流随时间变化的图象是( )
穿过一个电阻为2Ω的闭合线圈的磁通量每秒钟均匀地减少8Wb,则
A.线圈中感应电动势每秒钟增加8V |
B.线圈中感应电流每秒钟减少8A |
C.线圈中感应电流每秒钟增加4A |
D.线圈中感应电流不变,等于4A |
如图所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO′以恒定的角速度转动,从线圈平面与磁场方向平行的位置开始计时,则在时刻( )
A.线圈中的感应电动势最小 |
B.线圈中的感应电流最大 |
C.穿过线圈的磁通量最大 |
D.穿过线圈磁通量的变化率最小 |
如图所示,平行导轨间距为d,一端跨接一个阻值为R的电阻,匀强磁场的磁感应强度为B,方向与导轨所在平面垂直。一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置,金属棒与导轨的电阻不计。当金属棒沿垂直于棒的方向以速度v滑行时,通过电阻R的电流强度是
A. | B. | C. | D. |
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 |