竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒ab以水平初速度V0抛出,设在整个过程中,棒始终平动且空气阻力不计,则在金属棒运动过程中产生的感应电动势大小变化情况是( )
A.越来越大 | B.越来越小 | C.保持不变 | D.无法判断 |
在赤道正上方有一导体棒东西放置,放手后让其自由下落,下列说法正确的是( )
A.东端电势高 | B.西端电势高 | C.中点电势高 | D.各点电势一样 |
矩形线圈绕垂直于匀强磁场的对称轴作匀速转动时( )
A.当线圈平面处于中性面时,穿过线圈平面的磁通量最大,感应电动势最大 |
B.当线圈平面处于中性面时,穿过线圈平面的磁通量最大,感应电动势为零 |
C.当线圈平面与磁感线平行瞬间,穿过线圈平面的磁通量为零,感应电动势为零 |
D.当线圈平面与磁感线平行瞬间,穿过线圈平面的磁通量为零,感应电动势最大 |
在电磁感应现象中,下列说法正确的是( )
A.感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反 |
B.感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相同 |
C.闭合线框放在磁场中做切割磁感线运动,一定产生感应电流 |
D.感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化 |
如图电路中要使电流计G中的电流方向如图所示,则导轨上的金属棒AB 的运动必须是 ( )
A 向左减速移动
B 向左加速移动
C 向右减速移动
D 向右加速移动
如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,则 ( )
A.,流过固定电阻R的感应电流由b到d |
B.,流过固定电阻R的感应电流由d到b |
C.U=vBl,流过固定电阻R的感应电流由b到d |
D.U=vBl,流过固定电阻R的感应电流由d到b |
金属杆a b水平放置在某高处,当它被平抛进入方向坚直向上的匀强磁场中时(如图14所示),以下说法中正确的是( )
A.运动过程中感应电动势大小不变,且Ua>Ub |
B.运动过程中感应电动势大小不变,且Ua<Ub |
C.由于速率不断增大,所以感应电动势不断变大,且Ua>Ub |
D.由于速率不断增大,所以感应电动势不断变大,且Ua<Ub |
如图,P、Q两枚小磁针分别放在通电螺线管的正上方和右侧。闭合电键,小磁针静止时N极的指向是
A.P、Q均向左 |
B.P、Q均向右 |
C.P向左,Q向右 |
D.P向右,Q向左 |
一轻质横杆两侧各固定一轻质铝环,横杆能绕中心点自由转动,左环是断开的,右环是闭合的。现用一条形磁铁插向其中一个小环,能观察到的现象是
A.磁铁插向右环,横杆发生转动 |
B.磁铁插向左环,横杆发生转动 |
C.无论磁铁插向左环还是右环,横杆都不发生转动 |
D.无论磁铁插向左环还是右环,横杆都发生转动 |
边长为的正方形金属框在水平恒力作用下,穿过如图2所示的有界匀强磁场,磁场宽度为,已知边进入磁场时,线框刚好做匀速运动,则线框进入磁场过程和从磁场另一侧穿出过程相比较,说法正确的是:( )
A.产生的感应电流方向相同 |
B.所受安培力方向相反 |
C.线框穿出磁场产生的电能和进入磁场产生的电能相等 |
D.线框穿出磁场产生的电能一定比进入磁场产生的电能多 |
穿过一个电阻为的闭合线圈的磁通量每秒均匀减小Wb,则线圈中,下列说法正确的是( )
A.感应电动势为0.4V |
B.感应电动势每秒减小0.4V |
C.感应电流恒为0.4A |
D.感应电流每秒减小0.1A |
一矩形线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直.先保持线框的面积不变,将磁感应强度在1 s时间内均匀地增大到原来的两倍.接着保持增大后的磁感应强度不变,在1 s时间内,再将线框的面积均匀地减小到原来的一半.先后两个过程中,线框中感应电动势的比值为( )
A. | B.1 | C.2 | D.4 |
有一种高速磁悬浮列车的设计方案是:在每节车厢底部安装强磁铁(磁场方向向下),并且在沿途两条铁轨之间平放一系列线圈.下列说法中不正确的是( )
A.列车运动时,通过线圈的磁通量会发生变化 |
B.列车速度越快,通过线圈的磁通量变化越快 |
C.列车运动时,线圈中会产生感应电动势 |
D.线圈中的感应电动势的大小与列车速度无关 |
动圈式扬声器的结构如图所示,音圈(线圈)安放在磁铁磁极间的空隙中能够自由运动,按音频变化的电流通过音圈,安培力使音圈运动。纸盆与音圈连接,随音圈振动而发声。下列说法正确的是:
A.动圈式扬声器的原理是电磁感应现象 |
B.当音圈中电流方向相反时,纸盆振动方向相反 |
C.当音圈中通以恒定电流时,纸盆也能发声 |
D.该扬声器也能当做话筒使用 |