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 |
面积是0.50m2的导线环,处于磁感强度为2.0×10-2T的匀强磁场中,环面与磁场垂直,穿过导线环的磁通量等于 ( )
A.2.5×10-2Wb | B.1.0×10-2Wb | C.1.5×10-2Wb | D.4.0×10-2Wb |
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B与通电导线所受的磁场力F成正比 |
B.根据F=BIL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Ф=BS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 |
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 |
如图所示是等腰直角三棱柱,其中底面abcd为正方形,边长为L,它们按图示位置放置于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,下面说法中正确的是( )
A.通过abcd平面的磁通量大小为L2·B |
B.通过dcfe平面的磁通量大小为L2·B |
C.通过abfe平面的磁通量大小为零 |
D.通过bcf平面的磁通量为零 |
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 |
如图所示,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行。线框由静止释放,在下落过程中( )
A.穿过线框的磁通量保持不变 |
B.线框中感应电流方向保持不变 |
C.线框所受安掊力的合力为零 |
D.线框的机械能不断增大 |
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,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,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一个边长为L的正方形线框,线框平面与磁场垂直,下列说法正确的是
A.此时穿过线框的磁通量为BL2 |
B.若线框向右平移,由于左、右边切割磁感线,线框中有感应电流产生 |
C.若将线框翻转180°,该过程磁通量的变化为0,该过程无感应电流产生 |
D.将线框绕其中一边向外转90°,磁通量的变化为BL2,该过程中有感应电流产生 |
如图所示,两直导线中通以相同的电流I,矩形线圈位于导线之间。将线圈由实线位置移到虚线位置的过程中,穿过线圈的磁通量的变化情况是( )
A.向里,逐渐增大 |
B.向外,逐渐减小 |
C.先向里增大,再向外减小 |
D.先向外减小,再向里增大 |
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 |
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 |
试题篮
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