下列几种说法正确的是( )
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.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大
C.线圈放在磁场越强的位置,产生的感应电动势一定越大
D.线圈中磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势越大
如图所示.导线足够长当导线中通有恒定电流I时,以下做法中,线框(abcd)中没有感应电流产生的是( )
A.线框上下移动 | B.线框左右移动 |
C.线框以cb边为轴转动 | D.线框以ad边为轴转动 |
如图(a)所示,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°固定在地面上,M、P之间接电阻箱R,电阻箱的阻值范围为0~4Ω,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T.质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r.现从静止释放杆ab,测得最大速度为vm.改变电阻箱的阻值R,得到vm与R的关系如图(b)所示.已知轨道间距为L=2m,重力加速度取g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计.则( )
A.金属杆滑动时产生的感应电流方向是a→b→M→P→a |
B.当R=0时,杆ab匀速下滑过程中产生感生电动势的大小为2V |
C.金属杆的质量为m=0.2kg,电阻r=2Ω |
D.当R=4Ω时,回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功为0.6J |
对匝数一定的线圈,下列说法中正确的是 ( )
A.线圈放在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
B.线圈中磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
C.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 |
D.线圈中磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
一个处在匀强磁场中的闭合线圈有一定的磁通量,能使该回路产生感应电流的是( )
A.改变磁感应强度 |
B.改变回路平面与磁场方向的夹角 |
C.改变闭合线圈所围成的面积 |
D.线圈在磁场中平移 |
有一个1000匝的线圈,在0.4s内通过它的磁通量从0.02wb增加到0.09wb,则线圈中磁通量的变化量和产生的感应电动势分别是( )
A.70wb、175v | B.0.07wb、175v |
C.0.07wb、1.75v | D.70wb、28v |
如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图已所示.下列说法中正确的是( )
A.线圈中的感应电流方向为顺时针方向 |
B.电阻R两端的电压随时间均匀增大 |
C.线圈电阻r消耗的功率为4×10﹣4W |
D.前4s内通过R的电荷量为4×10﹣4C |
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 |
矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直。规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图所示。若规定顺时针方向为感应电流i的正方向,下列i-t图中正确的是
如图所示,边长为a的导线框abcd处于磁感应强度为B0的匀强磁场中,bc 边与磁场右边界重合.现发生以下两个过程:一是仅让线框以垂直于边界的速度v匀速向右运动;二是仅使磁感应强度随时间均匀变化.若导线框在上述两个过程中产生的感应电流大小相等,则磁感应强度随时间的变化率为( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁。当磁铁向下运动(但未插入线圈内部)时,线圈中
A.没有感应电流 |
B.感应电流的方向与图中箭头方向相反 |
C.感应电流的方向与图中箭头方向相同 |
D.感应电流的方向不能确定 |
半径为a右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,单位长度电阻均为R0。圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由θ确定,如图所示。则
A.θ=0时,杆产生的电动势为2Bav
B.θ=时,杆产生的电动势为
C.θ=0时,杆受的安培力大小为
D.θ=时,杆受的安培力大小为
螺线管导线的两端与两平行金属板相接,一个带负电的小球用绝缘丝线悬挂在两金属板间,并处于静止状态,若条形磁铁突然插入线圈时,小球的运动情况是 ( )
A.向左摆动 | B.向右摆动 | C.保持静止 | D.无法判定 |