用电阻率为,横截面积为S的导线,绕成闭合的边长为a的正方形线圈n匝。将此线圈垂直于磁场方向放置,如图所示,由于磁场的均匀变化使线圈中的感应电流为I,方向如图中箭头所示,则此可知( )
A.磁场是增强的,磁感强度变化率为aS/4I |
B.磁场是减弱的,磁感强度变化率为4I/aS |
C.磁场是增强的,磁感强度变化率为aS/I |
D.磁场是减弱的,磁感强度变化率为I/aS |
水平放置的导体框架,宽L=0.50m,接有电阻R=0.20Ω,匀强磁场垂直框架平面向里,磁感应强度B=0.40T.一导体棒ab垂直框边跨放在框架上,并能无摩擦地在框架上滑动,框架和导体ab的电阻均不计.当ab以v=4.0m/s的速度向右匀速滑动时,求:
(1)ab棒中产生的感应电动势大小;
(2)维持导体棒ab做匀速运动的外力F的大小.
如图所示,边长为L=0.20m的正方形金属线框放在光滑、绝缘的水平面上,线框的总电阻为R=1.0Ω.有界匀强磁场方向坚直向下,磁感强度大小为B=0.50T,线框的右边与磁场边界平行.现用一水平外力将线框以的速度匀速拉出磁场区域.求:
(1)线框离开磁场的过程中受到的安培力的大小
(2)将线框完全拉出磁场区域的过程中,线框中产生的焦耳热
如图所示,老师把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后,将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环,闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起.某同学另外找来器材再做此实验,他连接好电路,经重复实验,线圈上的套环均未动,对比老师演示的实验,导致套环未动的原因可能是( )
A.电源电压过高 | B.线圈接在了直流电源上 |
C.所选套环太轻 | D.所用套环的材料与老师的不同 |
如图所示,线圈匝数n=100匝,面积S=50cm2,线圈总电阻r=10Ω,外电路总电阻R=40Ω,沿轴向匀强磁场的磁感应强度的变化率为5T/s,求:
(1)磁通量的变化率为多少?
(2)感应电流大小为多少?
将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是:
A.感应电动势的大小与线圈的匝数有关 |
B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 |
C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 |
D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向不一定相同 |
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 |