由法拉第电磁感应定律知(设回路的总电阻一定)
A.穿过闭合回路的磁通量达到最大时,回路中的感应电流最大 |
B.穿过闭合回路的磁通量为零时,回路中的感应电流一定为零 |
C.穿过闭合回路的磁通量变化越大,回路中的感应电流越大 |
D.穿过闭合回路的磁通量变化越快,回路中的感应电流越大 |
下列说法中正确的是( )
A.电动机的发明,实现了机械能向电能的大规模转化 |
B.发电机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的 |
C.电磁感应说明电流通过感应能产生磁 |
D.发电机工作时把机械能转化为电能 |
把一条形磁铁插入同一个闭合线圈中,第一次是迅速的,第二次是缓慢的,两次初,末位置均相同,则在两次插入的过程中 ( )
A.磁通量变化率相同 |
B.磁通量变化量相同 |
C.产生的感应电流相同 |
D.产生的感应电动势相同 |
如图所示,U形导体制成的导轨水平放置,金属棒ab架在导轨上并与导轨接触良好,空间存在着方向竖直向下的匀强磁场.现用外力拉动金属棒ab使它沿导轨水平向右匀速运动,将产生感应电流.下面关于感应电流产生的原因及能量变化情况的说法中正确的是( )
A.是磁场对金属棒中的自由电子的洛仑兹力使自由电子定向移动而形成电流 |
B.是磁场对金属棒中电流的安培力使自由电子定向移动而形成电流 |
C.是洛仑兹力对自由电子做功而产生感应电流 |
D.是外力F做功而使机械能转化为电能 |
一段导线在磁场中做切割磁感线运动,下面说法正确的是( )
A.导体中一定有感应电动势 |
B.导体中一定有感应电流 |
C.导体一定受到与运动方向相反的磁场作用力 |
D.以上说法均不正确 |
如图所示,用相同导线制成的边长为L或2L的四个单匝闭合回路,它们以相同的速度先后垂直穿过正方形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,区域宽度大于2L。则进入磁场过程中,电流最大的回路是
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
自然界的力、电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是( )
A.法拉第不仅提出了场的概念,而且直观地描绘了场的清晰图像 |
B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系 |
C.安培分子电流假说认为分子电流使每个物质微粒成为微小的磁铁,它的两侧相当于两个磁极 |
D.奥斯特发现了电流的磁效应,首次揭示了电和磁的联系 |
(文)、在变化的磁场中,穿过一个5匝的闭合线圈的磁通量每秒钟均匀地增加了4Wb,则
A.线圈中的感应电动势每秒钟增加20V |
B.线圈中的感应电动势每秒钟增加10V |
C.线圈中的感应电动势为20V |
D.线圈中的感应电动势为0 |
(文)、用图示装置进行电磁感应实验,下列操作不能形成感应电流的是
A.电键闭合和断开的瞬间 |
B.电键闭合,移动滑动变阻器的滑动触头 |
C.电键闭合后线圈A在B中插入或拔出 |
D.只电键保持闭合 |
关于电磁感应现象的有关说法中,正确的是( )
A.只要穿过闭合电路中的磁通量不为零,闭合电路中就一定有感应电流发生 |
B.穿过闭合电路中的磁通量减少,则电路中感应电流就减小 |
C.穿过闭合电路中的磁通量越大,闭合电路中的感应电动势越大 |
D.穿过闭合电路中的磁通量变化越快,闭合电路中感应电动势越大 |
与x轴夹角为30°的匀强磁场磁感强度为B(图12),一根长l的金属棒在此磁场中运动时始终与z轴平行(即与xoy平面垂直),以下哪些情况可在棒中得到方向相同、大小为Blv的电动势( )
A.以速率v向+y轴方向运动 | B.以速率v垂直磁场方向运动 |
C.以2v速率向+x轴方向运动 | D.以速率v向-y轴方向运动 |
如图11所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通。当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放。则( )
A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用 |
B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用 |
C.如果断开B线圈的电键S2,无延时作用 |
D.如果断开B线圈的电键S2,延时将变长 |
如图所示,顶角θ=45°的金属导轨MON固定在水平面内,导轨处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中.一根与ON垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度v0沿导轨MON向右滑动,导体棒的质量为m,导轨与导体棒单位长度的电阻均匀为r.导体棒与导轨接触点为a和b,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触.t=0时,导体棒位于顶角O处则流过导体棒的电流强度I,导体棒内产生的焦耳热Q,导体棒作匀速直线运动时水平外力F,导体棒的电功率P各量大小随时间变化的关系正确的是( )
A. | B. | C. | D. |