如图所示的匀强磁场中有一个矩形闭合导线框.在下列四种情况下,线框中会产生感应电流的是
A.如图甲所示,保持线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中左右运动 |
B.如图乙所示,保持线框平面始终与磁感线平行,线框在磁场中上下运动 |
C.如图丙所示,线框绕位于线框平面内且与磁感线垂直的轴线AB转动 |
D.如图丁所示,线框绕位于线框平面内且与磁感线平行的轴线CD转动 |
如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,将水平放置的金属棒ab以水平速度v抛出,且棒与磁场垂直,不计下落过程的空气阻力,则棒在运动过程中产生的感应电动势大小的变化是( )
A.越来越大 | B.越来越小 | C.保持不变 | D.无法判断 |
下列说法正确的是:( )
A.若一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零 |
B.由可知,磁感应强度大小与放在该处的小段通电导线IL的乘积成反比 |
C.由可知,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比 |
D.穿过闭合回路中的磁通量均匀增加时,回路中产生的感应电动势也均匀增加 |
如图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反。磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度为a,一正三角形(高度为a)导线框ABC从图示位置沿图示方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下图中感应电流I与线框移动距离x的关系图正确的是( )
在图所示的实验中,能在线圈中产生感应电流的情况是
A.磁铁静止在线圈上方 |
B.磁铁静止在线圈右侧 |
C.磁铁静止在线圈里面 |
D.磁铁插入或抽出线圈的过程 |
如图所示为探究产生感应电流的条件的实验装置,下列情况下能引起电流计指针偏转的是( )
A.闭合电键瞬间 |
B.断开电键瞬间 |
C.闭合电键后拔出铁芯瞬间 |
D.闭合电键后保持变阻器的滑动头位置不变 |
桌面上放着一个单匝线圈,线圈中心上方一定高度有一竖直放置的条形磁铁,此时线圈内的磁通量为0.04Wb;把条形磁铁竖放在线圈内的桌面上时,线圈内的磁通量为0.12Wb;当把条形磁铁从该位置在0.1s内放到线圈内的桌面上的过程中,产生的感应电动势大小是( )
A.0.08V | B.0.8V | C.1.6V | D.0.16V |
闭合线圈中感应电流大小与穿过线圈的磁通量之间的关系的下列说法,不可能的是
A.穿过线圈的磁通量很大而感应电流为零 |
B.穿过线圈的磁通量很小而感应电流很大 |
C.穿过线圈的磁通量变化而感应电流不变 |
D.穿过线圈的磁通量变化而感应电流为零 |
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
如图所示,矩形线圈abcd位于通电长直导线附近,线圈与导线在同一平面内,线圈的ad、bc边与导线平行。下面的操作不能使线圈中产生感应电流的是
A.使线圈水平向左平移 | B.使线圈水平向右平移 |
C.使线圈竖直向下平移 | D.使线圈以bc边为轴转动 |
如图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图。铜盘水平放置,磁场竖直向下穿过铜盘,图中a、b导线与铜盘的中轴线处在同一平面内,从上往下看逆时针匀速转动铜盘,下列说法正确的是
A.回路中电流大小变化,,方向不变 |
B.回路中没有磁通量变化,没有电流 |
C.回路中有大小和方向作周期性变化的电流 |
D.回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘 |
如图(a)所示,电路的左侧是一个电容为C的电容器,电路的右侧是一个环形导体,环形导体所围的面积为S。在环形导体中有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图(b)所示,则在0~t0时间内电容器( )
A.上极板带正电,所带电荷量为 | B.上极板带正电,所带电荷量为 |
C.上极板带负电,所带电荷量为 | D.上极板带负电,所带电荷量为 |
矩形导线框abcd放在分布均匀的磁场中,磁场区域足够大,磁感线方向与导线框所在平面垂直,如图(甲)所示。在外力控制下线框处于静止状态。磁感应强度B随时间变化的图象如图(乙)所示,t=0时刻,磁感应强度的方向垂直导线框平面向里。在0~4s时间内,导线框ad边所受安培力随时间变化的图象(规定向左为安培力正方向)应该是下图中的
如图所示,一个边长为L的正方形金属框,质量为m、电阻为R,用细线把它悬挂于一个有界磁场边缘,金属框上半部分处于磁场内,磁场随时间均匀变化,满足B=kt关系。已知细线能承受最大拉力T=2mg,从t=0开始计时,求经过多长时间细线会被拉断.