物理课上,教师做了一个奇妙的“电磁阻尼”实验。如图所示,A是由铜片和绝缘细杆组成的摆,其摆动平面通过电磁铁的两极之间,当绕在电磁铁上的励磁线圈未通电时,铜片可自由摆动,要经过较长时间才会停下来。当线圈通电时,铜片摆动迅速停止。某同学另找来器材再探究此实验。他连接好电路,经重复试验,均没出现摆动迅速停止的现象。对比老师的演示实验,下列四个选项中,导致实验失败的原因可能是( )
A.线圈接在了交流电源上 |
B.电源的电压过高 |
C.所选线圈的匝数过多 |
D.构成摆的材料与老师的不同 |
如图甲所示,在竖直向上的磁场中,水平放置一个单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1 m2,线圈电阻为1 Ω,磁场的磁感应强度大小B随时间t的变化规律如图乙所示,规定从上往下看顺时针方向为线圈中感应电流i的正方向。则
A.0~5 s内i的最大值为0.1 A | B.第4 s末i的方向为正方向 |
C.第3 s内线圈的发热功率最大 | D.3~5 s内线圈有扩张的趋势 |
现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A和B、电流计及开关,如图连接.在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,某同学发现当他将滑动变阻器的滑动端P向左加速滑动时,电流计指针向右偏转.则线圈A向上移动,能引起电流计指针向___偏转;断开开关,能引起电流计指针向___偏转.(选填“左”或“右”)
如图所示,矩形线圈与磁场垂直,且一半在匀强磁场内,一半在匀强磁场外,下述过程中使线圈产生感应电流的是
A.以bc为轴转动45° |
B.以ad为轴转动45° |
C.将线圈向下平移 |
D.将线圈向上平移 |
下列说法中正确的是( )
A.某时刻穿过线圈的磁通量为零,感应电动势就为零 |
B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势就越大 |
C.只有当电路闭合,且穿过电路的磁通量发生变化时,电路中才有感应电流 |
D.不管电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电动势 |
如图所示,在水平放置的光滑绝缘杆ab上,挂有两个相同的金属环M和N。当两环均通以图示的相同方向的电流时,则( )
A.两环静止不动 | B.两环互相靠近 |
C.两环互相远离 | D.两环同时向左运动 |
一圆线圈位于垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示。下列操作中始终保证线圈在磁场中,能使线圈中产生感应电流的是( )
A.把线圈向右拉动 |
B.把线圈向上拉动 |
C.垂直纸面向外运动 |
D.以圆线圈的任意直径为轴转动 |
如图,A、B是相同的白炽灯,L是自感系数很大、电阻可忽略的自感线圈。下面说法正确的是
A.闭合开关S时,A、B灯同时亮,且达到正常
B.闭合开关S时,B灯比A灯先亮,最后一样亮
C.闭合开关S时,A灯比B灯先亮,最后一样亮
D.断开开关S时,A灯与B灯同时逐渐熄灭
如图所示,在直导线下方有一矩形线框,当直导线中通有方向如图所示且均匀增大的电流时,线框将
A.有顺时针方向的电流 | B.有逆时针方向的电流 |
C.靠近直导线 | D.远离直导线 |
如右图所示,在通电直导线近旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两可自由滑动的导体ab和cd。当通电直导线中的电流逐渐减弱时,导体ab和cd的运动情况是
A.一起向左运动
B.一起向右运动
C.ab和cd相向运动,相互靠近
D.ab和cd相背运动,相互远离
电阻R、电容器C与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图所示,现使磁铁开始下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是
A.从a到b,上极板带正电 |
B.从a到b,下极板带正电 |
C.从b到a,上极板带正电 |
D.从b到a,下极板带正电 |
一足够长的铜管竖直放置,将一截面与铜管的内截面相同、质量为m的永久磁铁块由管上端口放人管内,不考虑磁铁与铜管间的摩擦,磁铁的运动速度可能是( )
A.逐渐增大到定值后保持不变 |
B.逐渐增大到一定值时又开始碱小.然后又越来越大 |
C.逐渐增大到一定值时又开始减小,到一定值后保持不变 |
D.逐渐增大到一定值时又开始减小到一定值之后在一定区间变动 |
如图所示,螺线管的导线的两端与两平行金属板相接,一个带负电的小球用丝线悬挂在两金属板间,并处于静止状态,若条形磁铁突然插入线圈时,小球的运动情况是( )
A.向左摆动 | B.向右摆动 |
C.保持静止 | D.无法判定 |
如图所示,当磁铁运动时,电路中会产生由A经R到B的电流, 则磁铁的运动可
能是
A.向下运动 | B.向上运动 | C.向左平移 | D.以上都不可能 |
试题篮
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