矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,下列说法中不正确的是
A.在中性面时,通过线圈的磁通量最大 |
B.在中性面时,感应电动势为零 |
C.穿过线圈的磁通量为零时,感应电动势也为零 |
D.线圈每通过中性面一次,电流方向改变一次 |
如图所示,平行导轨之间有一个矩形磁场区,在相等面积两部分区域内存在着磁感应强度大小相等方向相反的匀强磁场。细金属棒AB沿导轨从PQ处匀速运动到P′Q′的过程中,棒上AB两端的电势差UAB随时间t的变化图象正确的是
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 |
用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2 m,正方形的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,如图。当磁场以10 T/s的变化率增强时,线框中a、b两点间的电势差是:
A.Uab=0.1v | B.Uab=﹣0.1v | C.Uab=0.2v | D.Uab=﹣0.2v |
如图所示,平行导轨间有一矩形的匀强磁场区域,细金属棒PQ沿导轨从MN处匀速运动到M′N′的过程中,从MN位置开始计时,棒上感应电动势E随时间t变化的图象,可能正确的是:
如图,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,金属杆MN在平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动, MN中产生的感应电动势为El;若磁感应强度增为2B,其他条件不变,MN中产生的感应电动势变为E2。则通过电阻R的电流方向及E1与E2之比El: E2分别为:
A.c→a,2: 1 B. a→c,2: 1 C.a→c,1: 2 D.c→a,1: 2
如图所示(俯视图),在光滑的水平面上,宽为的区域内存在一匀强磁场,磁场方向垂直水平面向下。水平面内有一不可形变的粗细均匀的等边三角形闭合导体线框CDE(由同种材料制成),边长为。t=0时刻,E点处于磁场边界,CD边与磁场边界平行。在外力F的作用下线框沿垂直于磁场区域边界的方向匀速穿过磁场区域。从E点进入磁场到CD边恰好离开磁场的过程中,线框中感应电流I(以逆时针方向的感应电流为正)、外力F(水平向右为正方向)随时间变化的图象(图象中的,曲线均为抛物线)可能正确的有
在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是
A.法拉第根据电流的磁效应现象得出了法拉第电磁感应定律 |
B.卡文迪许发现了电荷之间的相互作用规律,并测出了静电力常量k的值 |
C.开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律 |
D.牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量 |
下图是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景。当探测线圈靠近金属物体时,在金属物体中就会产生电流,如果能检测出这种变化,就可以判定探测线圈附近有金属物体了。图中能反映出金属探测器工作原理的是
如图所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电源,过了几分钟,杯内的水沸腾起来。若要缩短上述加热时间,下列措施可行的有
A.增加线圈的匝数 | B.提高交流电源的频率 |
C.将金属杯换为瓷杯 | D.取走线圈中的铁芯 |
一磁感强度为B的有界匀强磁场,如图所示。图中虚线MN和PQ是它的两条平行边界.现有同种材料制成的粗细均匀的单匝正方形线圈abcd(线圈边长小于磁场宽度),从右向左以速度v匀速通过该磁场区域.线圈在图中I、II、III三个位置时对应的a、b两点间的电势差分别为UI、U II、UIII,则UI:U II:UIII的大小为
A.1:1:1 | B.1:2:1 | C.3:4:1 | D.1:4:3 |
矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场轴匀速转动,当线圈通过中性面时
A.线圈平面与磁感线平行 |
B.穿过线圈的磁通量为零 |
C.线圈中感应电动势最大 |
D.电流方向发生变化 |
如图所示,等腰三角形内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场,它的底边在x轴上且长为2L,高为L,纸面内一边长为L的正方形导线框沿x轴正方向做匀速直线运动穿过匀强磁场区域,在t=0时刻恰好位于如图所示的位置,以顺时针方向为导线框中电流的正方向,下面四幅图中能够正确表示导线框中的电流—位移()关系的是