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( )
穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象分别如图所示.下列关于回路中产生的感应电动势的论述中正确的是( )
A.图①中回路产生的感应电动势恒定不变 |
B.图②中回路产生的感应电动势一直在变大 |
C.图③中回路在0~t1时间内产生的感应电动势小于在t1~t2时间内产生的感应电动势 |
D.图④中回路产生的感应电动势先变小后变大 |
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 |
如图所示,矩形闭合线圈abcd竖直放置,OO′是它的对称轴,通电直导线AB与OO′平行,且AB、OO′所在平面与线圈平面垂直。若要在线圈中产生abcda方向的感应电流,可行的做法是
A.AB中电流I逐渐增大
B.AB中电流I先增大后减小
C.AB正对OO′,逐渐靠近线圈
D.线圈绕OO′轴逆时针转动90°(俯视)
将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是
A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关 |
B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 |
C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 |
D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同 |
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,A是多匝线圈,B是单匝闭合金属环.A中通有变化电流时,B中会产生感应电流,有时AB间相互吸引,有时AB间相互排斥,A中电流是下面哪个规律时,在~t1和t2~t3时间内AB相互吸引,在t1~t2和t3~t4时间内AB相互排斥( )
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,通电直导线右边有一个矩形线框,线框平面与直导线共面,若使线框逐渐远离(平动)通电导线,则穿过线框的磁通量将( )
A.逐渐增大 | B.逐渐减小 | C.保持不变 | D.不能确定 |
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
()