面积是S的矩形导线框,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,当线框平面与磁场方向平行时,穿过导线框所围面积的磁通量为( )
A.BS | B.0 | C.B/S | D.S/B |
如图所示,通电螺线管水平固定,OO′为其轴线,a、b、c三点在该轴线上,在这三点处各放一个完全相同的小圆环,且各圆环平面垂直于OO′轴.则关于这三点的磁感应强度Ba、Bb、Bc的大小关系及穿过三个小圆环的磁通量Φa、Φb、Φc的大小关系,下列判断正确的是( )
A.Ba=Bb=Bc,Φa=Φb=Φc | B.Ba>Bb>Bc,Φa<Φb<Φc |
C.Ba>Bb>Bc,Φa>Φb>Φc | D.Ba>Bb>Bc,Φa=Φb=Φc |
如图所示,恒定的磁场中有一圆形的闭合导体线圈,线圈平面垂直于磁场方向,当线圈在此磁场中做下列哪种运动时,线圈中能产生感应电流( )
A.线圈沿自身所在的平面做匀速运动 |
B.线圈沿自身所在的平面做加速运动 |
C.线圈绕任意一条直径做匀速转动 |
D.线圈绕任意一条直径做变速转动 |
下列说法中正确的是( )
A.某时刻穿过线圈的磁通量为零,感应电动势就为零 |
B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势就越大 |
C.只有当电路闭合,且穿过电路的磁通量发生变化时,电路中才有感应电流 |
D.不管电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电动势 |
在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示。产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示。则下列说法正确的是( )
A.t=0.01s时穿过线框的磁通量最小 |
B.该交变电动势的有效值为 |
C.该交变电动势的瞬时值表达式为 |
D.电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角为450 |
如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一材料相同、粗细均匀的正方形导体框abcd.现将导体框先后朝两个方向以v、3v速度匀速拉出磁场,则导体框在上述两过程中,下列说法正确的是( )
A.导体框中产生的感应电流方向相同 |
B.通过导体框截面的电量相同 |
C.导体框中产生的焦耳热相同 |
D.导体框cd边两端电势差大小相同 |
在电磁感应现象中,下列说法正确的是( )
A.导体在磁场中运动,导体内一定会产生感应电流 |
B.导体做切割磁感线运动,导体中就有感应电流 |
C.闭合电路在磁场内做切割磁感线运动,电路中一定会产生感应电流 |
D.穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中一定有感应电流 |
如图所示,线圈ABCO面积为0.4m2,匀强磁场的磁感应强度B=0.1T,方向为x轴正方向,通过线圈的磁通量为_________Wb。在线圈由图示位置绕z轴向下转过60°的过程中,通过线圈的磁通量改变了_________Wb。(可以用根式表示)
下列有关物理史和物理知识的说法正确的是( )
A.单摆在整个运动过程中一定有一个位置合外力为零 |
B.简谐波中质点的振动方向总是垂直于波的传播方向 |
C.法拉第最先引入“场”的概念,并最早发现了电流的磁效应现象 |
D.回路中磁通量为零的时刻其磁通变化率可以不为零 |
把一个面积为5.0×10-2m 2的单匝矩形线圈放在磁感应强度为2.0×10-2T的匀强磁场中,当线圈平面与磁场方向垂直时,穿过线圈的磁通量是( )
A.1.0×10-4Wb | B.1.0×10 3Wb | C.1.0×10-3Wb | D.1.0×10-2Wb |
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.通过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 |
如图所示,为两个同心圆环,当一有界匀强磁场恰好完全垂直穿过A环面时,A环面
磁通量为φ1,此时B环磁通量为φ2,有关磁通量的大小说法正确是 ( )
A.φ1<φ2 | B.φ1=φ2 | C.φ1>φ2 | D.不确定 |
一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直磁场方向的轴匀速转动,当线圈通过中性面时,以下说法错误的是
A.通过线圈的磁通量变化率达到最大值 |
B.通过线圈的磁通量达到最大值 |
C.线圈平面与磁感线方向垂直 |
D.线圈中的感应电动势为零 |
下列说法中,正确的是( )
A.电场中电场强度越大的地方,电势就越高 |
B.磁感应强度的方向与磁场中通电直导线所受安培力方向相同 |
C.由定义式B=F/IL可知,电流I越大,导线长度L越长,则某处的磁感应强度越小 |
D.当穿过线圈的磁通量为零时,线圈所处的磁感应强度可能不为零 |
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