如图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂直纸面,MN、PQ为其边界,OO′为其对称轴.一导线折成边长为l的正方形闭合回路abcd,回路在纸面内以恒定速度v0向右运动,当运动到关于OO′对称的位置时( )
A.穿过回路的磁通量为零 |
B.回路中感应电动势大小为2Blv0 |
C.回路中感应电流的方向为顺时针方向 |
D.回路中ab边与cd边所受安培力方向相同 |
如图甲所示,单匝线圈两端A、B与一理想电压表相连,线圈内有一垂直纸面向里的磁场,线圈中的磁通量变化规律如图乙所示.下列说法正确的是
A.0~0.1s内磁通量的变化量为0.15Wb
B.电压表读数为0.5V
C.电压表“+”接线柱接A端
D.B端比A端的电势高
条形磁铁周围空间的磁场如图甲所示,在图乙中一闭合小金属圆环沿虚线从O点向磁铁匀速运动,并经过磁铁的中点A点,则在从O点到A点过程中可能大致反映金属环中电流i随时间t变化的图象是图丙中的( )
在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈的周期为T,转轴垂直于磁场方向,线圈电阻为2Ω,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过了60°的感应电流为1A,那么
A.线圈中感应电流的有效值为2A |
B.线圈消耗的电功率为4W |
C.任意时刻线圈中的感应电动势为 |
D.任意时刻穿过线圈的磁通量为 |
将一条形磁铁从相同位置插入到闭合线圈中的同一位置,第一次缓慢插入,第二次快速插入,两次插入过程中不发生变化的物理量是( )
A.磁通量的变化量 | B.磁通量的变化率 |
C.感应电流的大小 | D.流过导体某横截面的电荷量 |
如图所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P两端接一阻值为R的定值电阻,阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其他部分电阻不计.整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.t=0时对金属棒施一平行于导轨的外力F,金属棒由静止开始沿导轨向上做匀加速运动.下列关于穿过回路abPMa的磁通量Φ、磁通量的瞬时变化率 、通过金属棒的电荷量q以及a、b两端的电势差U随时间t变化的图象中,正确的是( )
如图甲所示,矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动,输出交变电流的电动势图象如图乙所示,经原、副线圈的匝数比为1∶10的理想变压器给一个灯泡供电,如图丙所示,副线圈电路中灯泡额定功率为22 W.现闭合开关,灯泡正常发光.则( )
A.t=0.01 s时刻穿过线框回路的磁通量为零 |
B.线框的转速为50 r/s |
C.变压器原线圈中电流表示数为1 A |
D.灯泡的额定电压为220V |
下列说法中正确的是
A.根据可知,磁场中某处的磁感应强度与通电导线所受的磁场力成正比 |
B.根据可知,在磁场中某处放置的电流越大,则受到的安培力一定越大 |
C.根据可知,闭合回路的面积越大,穿过该线圈的磁通量一定越大 |
D.根据可知,线圈中磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
如图甲所示,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 |
试题篮
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