如图所示,直角三角形导线框abc以速度v匀速进入匀强磁场区域,则此过程中导线框内感应电流随时间变化的规律为下列四个图像中的哪一个? ( )
如图所示,几位同学在做“摇绳发电”实验:把一条长导线的两端连在一个灵敏电流计的两个接线柱上,形成闭合回路。两个同学迅速摇动AB这段“绳”。假设图中情景发生在赤道,地磁场方向与地面平行,由南指向北。图中摇“绳”同学是沿东西站立的,甲同学站在西边,手握导线的A点,乙同学站在东边,手握导线的B点。则下列说法正确的是
A.当“绳”摇到最高点时,“绳”中电流最大 |
B.当“绳”摇到最低点时,“绳”受到的安培力最大 |
C.当“绳”向下运动时,“绳”中电流从A流向B |
D.在摇“绳”过程中,A点电势总是比B点电势高 |
如图所示为一种早期发电机的原理示意图,该发电机由固定的圆形线圈和一对用铁芯连接的圆柱形磁铁构成,两磁极相对于线圈平面对称。当磁极绕转轴匀速转动时,磁极中心在线圈平面上的投影沿圆弧MOP运动(O是线圈的中心)。在磁极的投影从M点运动到P点的过程中
A.流过电流表的电流由F指向E |
B.流过电流表的电流先增大再减小 |
C.流过电流表的电流先减小再增大 |
D.流过电流表的电流先增大再减小,然后再增大、再减小 |
下列说法中,正确的是
A.通电导线在磁场中受到安培力越大的位置,则该位置的磁感应强度越大 |
B.磁感线上某一点的切线方向就是该点磁感应强度的方向 |
C.穿过某一面积的磁通量越大,该处的磁感应强度一定越大 |
D.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 |
如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且有一半面积处在磁场中,在Δt时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B,在此过程中线圈中产生的感应电动势为( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,O1O2是矩形导线框abcd的对称轴,其左方有匀强磁场。以下哪些情况下abcd中有感应电流产生,而且感应电流方向逆时针?
A.将abcd 向纸外平移 | B.将abcd向右平移 |
C.将abcd以ab为轴转动60° | D.将abcd以cd为轴转动60° |
如图所示,当导线ab在电阻不计的金属导轨上滑动时,线圈C向右摆动,则ab的运动情况是( )
A.向左或向右做匀速运动 | B.向左或向右做减速运动 |
C.向左或向右做加速运动 | D.只能向右做匀加速运动 |
关于电磁感应,下列说法中正确的是( )
A.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 |
B.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零 |
C.穿过线圈的磁通量的变化越大,感应电动势越大 |
D.线圈中磁通量变化越快,感应电动势越大 |
下列关于感应电动势大小的说法中,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.线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大 |
D.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大 |
在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图甲所示,当磁场的磁感应强度B随时间t如图乙变化时(向上为正方向),图中正确表示线圈中感应电动势E变化的是( )
如下图所示,平行导体滑轨MM′、NN′水平放置,固定在匀强磁场中,磁场的方向与水平面垂直,方向向下,滑线AB、CD横放其上并静止,形成一个闭合电路。当AB向右滑动的瞬间,电路中感应电流的方向及滑线CD受到的磁场力的方向分别为( )
A.电流方向沿ABCD;磁场力方向向右
B.电流方向沿ABCD;磁场力方向向左
C.电流方向沿ADCB;磁场力方向向右
D.电流方向沿ADCB;磁场力方向向左
下列说法中符合物理学发展史的是
A.奥斯特发现了点电荷的相互作用规律 |
B.库仑发现了电流的磁效应 |
C.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律 |
D.法拉第最早引入电场的概念,并发现了磁场产生电流的条件和规律 |
如图所示,ab和cd是位于水平面内的平行金属轨道,轨道间距为l,其电阻可忽略不计。ac之间连接一阻值为R的电阻。ef为一垂直于ab和cd的金属杆,它与ab和cd接触良好并可沿轨道方向无摩擦地滑动,其电阻可忽略。整个装置处在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度为B。当施外力使杆ef以速度v向右匀速运动时,杆ef所受的安培力为 ( )
A. B. C. D.
在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图1所示,当磁场的磁感应强度B随时间如图2变化时,图3中正确表示线圈中感应电动势E变化的是( )
如图所示,直角三角形导线框abc以速度v匀速进入匀强磁场区域,则此过程中导线框内感应电流随时间变化的规律为下列四个图像中的哪一个( )