关于电路中感应电动势的大小,下列说法中正确的是( )
A.穿过电路的磁通量越大,感应电动势就越大 |
B.电路中磁通量改变量越大,感应电动势越大 |
C.电路中磁通量改变越快, 感应电动势越大 |
D.若电路中某时刻磁通量为零,则该时刻感应电动势一定为零 |
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 |
下列关于电磁感应现象的认识,正确的是
A.它最先是由奥斯特通过实验发现的 |
B.它说明了电能生磁 |
C.它是指变化的磁场产生电流的现象 |
D.它揭示了电流受到安培力的原因 |
如图所示,A、B是两根互相平行、固定的长直通电导线,二者电流大小和方向都相同。一个矩形闭合金属线圈abcd与A、B在同一平面内,并且ab边保持与通电导线平行。线圈从图中的位置1匀速向左移动,经过位置2,最后到位置3,其中位置2恰在A、B的正中间。下面的说法中正确的是( )。
A.在位置2这一时刻,穿过线圈的磁通量为零
B.在位置2这一时刻,穿过线圈的磁通量的变化率为零
C.在位置1到位置3的整个过程中,线圈内感应电流的方向发生了变化
D.在位置1到位置3的整个过程中,线圈受到的磁场力的方向保持不变
关于感应电流,下列说法中正确的是:
A.只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生 |
B.穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管的线圈中就一定有感应电流产生 |
C.线框不闭合时,即使穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中也没有感应电流 |
D.只要电路的一部分作切割磁感线运动,电路中就一定有感应电流 |
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( )
如图所示,矩形线框abcd放置在水平面内,磁场方向与水平方向成α角,已知sinα=,回路面积为S,磁感应强度为B,则通过线框的磁通量为
A.BS | B.BS | C.BS | D.BS |
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 |
下列说法正确的是
A.电荷量,电容,磁通量,电动势都是标量 |
B.提出“在电荷的周围存在着由它产生的电场”的观点的科学家是法拉第 |
C.首先发现电流磁效应的科学家是库仑 |
D.E = kQ/r2所用的物理方法是比值定义法 |
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 |
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 |
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 |
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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