如图所示,在匀强磁场B中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟固定的大导体环M相连接,导轨上放一根金属导体棒ab并与导轨紧密接触,磁感应线垂直于导轨所在平面。若导体棒匀速地向右做切割磁感线的运动,则在此过程中M所包围的固定闭合导体环N内 ( )
A.产生顺时针方向的感应电流 | B.产生交变电流 |
C.产生逆时针方向的感应电流 | D.没有感应电流 |
如图所示是某电磁冲击钻的原理图,若突然发现钻头M向右运动,则可能是( )
A.电键S闭合瞬间 |
B.电键S由闭合到断开的瞬间 |
C.电键S已经是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动 |
D.电键S已经是闭合的,变阻器滑片P向后迅速滑动 |
如图所示,某同学用一个闭合线圈圈套住蹄形磁铁,由1位置经2位置到3位置,最后从下方S极拉出,则在这一过程中,线圈的感应电流的方向是
A.沿abcd不变 | B.沿adcb不变 |
C.先沿abcd,后沿adcb | D.先沿adcb,后沿abcd |
如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下。在将磁铁的S极插入线圈的过程中 [ ]
A.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互吸引 |
B.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥 |
C.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互吸引 |
D.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥 |
两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为,底端接阻值为的电阻。将质量为的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示。除电阻R外其余电阻不计。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则()
A. |
释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度 |
B. |
金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为 |
C. |
金属棒的速度为时,所受的按培力大小为 |
D. |
电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少 |
如图36-1所示,A是一边长为l的正方形线框,电阻为R.现维持线框以恒定的速度v沿x轴运动,并穿过图中所示的匀强磁场B区域.取逆时针方向为电流正方向,线框从图示位置开始运动,则线框中产生的感应电流i随时间t变化的图线是图36-2中的:[ ]
如图中的虚线上方空间有垂直线框平面的匀强磁场,直角扇形导线框绕垂直于线框平面的轴O以角速度ω匀速转动.设线框中感应电流的方向以逆时针为正方向,那么在下图中能正确描述线框从图所示位置开始转动一周的过程中,线框内感应电流随时间变化情况的是( )
如图,是生产中常用的一种延时继电器的示意图。铁芯上有两个线圈A和B,线圈A跟电源连接,线圈B的两端接在一起,构成一个闭合电路。在断开开关S的时候,弹簧K并不能立即将衔铁D拉起,使触头C立即离开,而是过一段时间后触头C才能离开,因此得名延时继电器。为检验线圈B中的电流,在电路中接入一个电流表G。关于通过电流表的电流方向,以下判断正确的是( )
A.闭合S的瞬间,电流方向为从左到右 |
B.闭合S的瞬间,电流方向为从右到左 |
C.断开S的瞬间,电流方向为从左到右 |
D.断开S的瞬间,电流方向为从右到左 |
直导线ab放在如图所示的水平导体框架上,构成一个闭合回路。长直导线cd和框架处在同一个平面内,且cd和ab平行,当cd中通有电流时,发现ab向左滑动。关于cd中的电流下列说法正确的是( )
A.电流肯定在增大,不论电流是什么方向 |
B.电流肯定在减小,不论电流是什么方向 |
C.电流大小恒定,方向由c到d |
D.电流大小恒定,方向由d到c |
如图所示,沿x轴、y轴有两根长直导线,互相绝缘。x轴上的导线中有-x方向的电流,y轴上的导线中有+y方向的电流,两虚线是坐标轴所夹角的角平分线。a、b、c、d是四个圆心在虚线上、与坐标原点等距的相同的圆形导线环。当两直导线中的电流从相同大小,以相同的快慢均匀减小时,各导线环中的感应电流情况是 ( )
A.a中有逆时针方向的电流 |
B.b中有顺时针方向的电流 |
C.c中有逆时针方向的电流 |
D.d中有顺时针方向的电流 |
一长直铁芯上绕有一固定线圈,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环,可在木质圆柱上无摩擦移动。连接在如图所示的电路中,其中为滑线变阻器,和为直流电源,为单刀双掷开关。下列情况中,可观测到向左运动的是()
A. | 在 断开的情况下, 向 闭合的瞬间 |
B. | 在 断开的情况下, 向 闭合的瞬间 |
C. | 在 已向 闭合的情况下,将 的滑动头向 端移动时 |
D. | 在 已向 闭合的情况下,将 的滑动头向 端移动时 |
试题篮
()