如图所示,通电直导线MN与闭合的矩形金属线圈abcd彼此绝缘,它们处于同一水平面内,直导线与线圈的对称轴线重合,直导线中电流方向由M到N。为了使线圈中产生感应电流,可行的方法是( )
A.减弱直导线中的电流强度 | B.MN不动,使线圈上下平动 |
C.MN不动,使线圈向右平动 | D.MN不动,使线圈向左平动 |
如图所示,两块水平放置的金属板距离为d,用导线、电键K与一个n匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的均匀变化的磁场B中。两板间放一台小压力传感器,压力传感器上表面绝缘,在其上表面静止放置一个质量为m、电量为+q的小球。K断开时传感器上有示数,K闭合时传感器上的示数变为原来的一半。则线圈中磁场B的变化情况和磁通量变化率分别是 ( )
A.正在增加, | B.正在增加, |
C.正在减弱, | D.正在减弱, |
在匀强磁场中有两条平行的金属导轨,磁场方向与导轨平面垂直,导轨上有两条可以沿导轨自由移动的导电棒ab、cd,这两根导电棒的速度分别为v1、v2,如图所示,ab棒上没有感应电流通过,则一定有( )
A.v1>v2 | B.v1<v2 | C.v1≠v2 | D.v1=v2 |
如图甲所示,将带有绝缘皮的导线放在导体线框abcd上,当导线中通有图乙所示的电流时(规定图中箭头方向为电流正方向),线框能够产生abcd方向电流的时间段是
A.0-1s | B.1-2s | C.2-3s | D.3-4s |
如图所示,闭合金属圆环下落过程中,穿过竖直放置的条形磁铁正中间位置时,下列说法正确的是
A.金属圆环的加速度等于g |
B.穿过金属圆环的磁通量为零 |
C.穿过金属圆环的磁通量变化率为零 |
D.金属圆环沿半径方向有收缩的趋势 |
处在磁场中的一闭合线圈,若没有产生感应电流,则可以判定 ( )
A.线圈没有在磁场中运动 | B.线圈没有做切割磁感线运动 |
C.磁场没有发生变化 | D.穿过线圈的磁通量没有发生变化 |
如图所示,在条形磁铁的外面套着一个闭合金属弹簧线圈P,现用力从四周拉弹簧线圈,使线圈包围的面积变大,则下列关于穿过弹簧线圈磁通量的变化以及线圈中是否有感应电流产生的说法中,正确的是
A.磁通量增大,有感应电流产生 | B.磁通量增大,无感应电流产生 |
C.磁通量减小,有感应电流产生 | D.磁通量减小,无感应电流产生 |
.面积为S的两个电阻相同的线圈,分别放在如图所示的磁场中,图甲中是磁感应强度为B0的匀强磁场,线圈在磁场中以周期T绕OO′轴匀速转动,图乙中磁场变化规律为B=B0cos,从图示位置开始计时,则 ( )
A.两线圈的磁通量变化规律相同 |
B.两线圈中感应电动势达到最大值的时刻不同 |
C.经相同的时间t(t>T),两线圈产生的热量相同 |
D.从此时刻起,经T/4时间,流过两线圈横截面的电荷量相同 |
如图所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻,线圈外接一个阻值的电阻,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.电阻R两端的电压保持不变 |
B.初始时刻穿过线圈的磁通量为0.4Wb |
C.线圈电阻r消耗的功率为4×10W |
D.前4s内通过R的电荷量为4×10C |
如图所示,两匀强磁场的磁感应强度 和 大小相等、方向相反。金属圆环的直径与两磁场的边界重合。下列变化会在环中产生顺时针方向感应电流的是
A. |
同时增大 减小 |
B. |
同时减小 增大 |
C. |
同时以相同的变化率增大 和 |
D. |
同时以相同的变化率减小 和 |
如图所示,两个同心放置的共面金属圆环a和b,一条形磁铁穿过圆心且与环面垂直,则穿过两环的磁通量φa、φb的大小关系为( )
A.φa>φb | B.φa<φb | C.φa=φb | D.无法比较 |
关于感应电动势的大小,下列说法正确的是( )
A.穿过闭合回路的磁通量越大,则感应电动势越大 |
B.穿过闭合回路的磁通量的变化越大,则感应电动势越大 |
C.穿过闭合回路的磁通量的变化越快,则感应电动势越大 |
D.闭合回路的面积越大,则感应电动势越大 |
如图所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO′以恒定的角速度转动,从线圈平面与磁场方向平行的位置开始计时,则在时刻
A.穿过线圈的磁通量最大 |
B.穿过线圈的磁通量最小 |
C.穿过线圈磁通量的变化率最大 |
D.穿过线圈磁通量的变化率最小 |
如图甲所示,一个电阻为R,面积为S的矩形导线框abcd,磁场的磁感应强度为B,方向与ad边垂直并与线框平面成450角,o、oˊ分别是ab和cd边的中点。现将线框右半边obcoˊ绕ooˊ 逆时针90o到图乙所示位置。在这一过程中,导线中某个横截面通过的电荷量是 ( )
A. | B. | C. | D.0 |
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