如图所示,在水平面上有一固定的U形金属框架,框架上放置一金属杆ab,不计摩擦,在竖直方向上有匀强磁场,则 ( )
A.若磁场方向竖直向上并增大时,杆ab将向右移动 |
B.若磁场方向竖直向上并减小时,杆ab将向右移动 |
C.若磁场方向竖直向下并增大时,杆ab将向右移动 |
D.若磁场方向竖直向下并减小时,杆ab将向右移动 |
如图所示,通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由I平移到II,第二次将金属框由I绕cd边翻转到II,设先后两次通过金属框的磁通量的变化分别为和
,则
A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() ![]() |
关于电磁感应下列说法正确的是( )
A.穿过回路的磁通量越大,则产生的感应电动势越大 |
B.穿过回路的磁通量减小,则产生的感应电动势一定变小 |
C.穿过回路的磁通量变化越快,则产生的感应电动势越大 |
D.穿过回路的磁通量变化越大,则产生的感应电动势越大 |
如图所示,螺线管B置于闭合金属圆环A的轴线上,当B中通过的电流I减小时 ( )
A.环A有收缩的趋势 | B.环A有扩张的趋势 |
C.螺线管B有缩短的趋势 | D.螺线管B有伸长的趋势 |
如图所示,直导线MN竖直放置并通以向上的电流I,矩形金属线框abcd与MN处在同一水平面内,ab边与MN平行,则
A.线框向左平移时,线框中没有感应电流 |
B.线框竖直向上平移时,线框中有感应电流 |
C.线框以MN为轴转动时,线框中有感应电流 |
D.MN中电流变化时,线框中有感应电流 |
如右图所示,在长载流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.当载流直导线中的电流逐渐增强时,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
如图所示,在匀强磁场中放一电阻不计的平行光滑金属导轨,导轨跟大线圈M相接,小闭合线圈N在大线圈M包围中,导轨上放一根光滑的金属杆ab,磁感线垂直于导轨所在平面.最初一小段时间t0内,金属杆ab向右做匀减速直线运动时,小闭合线圈N中的电流按下列图中哪一种图线方式变化( )
如图所示,闭合线圈abcd水平放置,其面积为S,匝数为n,线圈与匀强磁场B夹角为θ=45°.现将线圈以ab边为轴顺时针转动90°,则线圈在初、末位置磁通量的改变量的大小为
A.0 | B.![]() |
C.![]() |
D.无法计算 |
无限长通电直导线在其周围某一点产生磁场的磁感应强度大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即(式中k为常数)。如图甲所示,光滑绝缘水平面上平行放置两根无限长直导线M和N,导线N中通有方向如图的恒定电流IN,导线M中的电流IM大小随时间变化的图象如图乙所示,方向与N中电流方向相同。绝缘闭合导线框AB-CD放在同一水平面上,AB边平行于两直导线,且位于两者正中间。则以下说法正确的是
A.0~t0时间内,流过R的电流方向由C→D |
B.t0~2 t0时间内,流过R的电流方向由D→C |
C.0~t0时间内,不计CD边电流影响,则AB边所受安培力的方向向左 |
D.t0~2 t0时间内,不计CD边电流影响,则AB边所受安培力的方向向右 |
矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直。规定磁场的正方向垂直于纸面向里,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示。则下列i-t图象中可能正确的是
下列叙述与历史相符的是
A.奥斯特指出变化的磁场可以使闭合电路中产生电流 |
B.楞次从理论上运用数学推导的方法得出了楞次定律 |
C.麦克斯韦认为变化的磁场能产生电场 |
D.布朗通过电子显微镜观察花粉在水中的运动之后得出分子做无规则运动的结论 |
如图所示,两个闭合正方形线框A、B的中心重合,放在同一水平面内。当小线框A中通有不断增大的顺时针方向的电流时,对于线框B,下列说法中正确的是( )
A.有顺时针方向的电流且有收缩的趋势
B.有顺时针方向的电流且有扩张的趋势
C.有逆时针方向的电流且有收缩的趋势
D.有逆时针方向的电流且有扩张的趋势
如图所示,边长为L、匝数为N,电阻不计的正方形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴OO′转动,轴OO′垂直于磁感线,在线圈外接一含有理想变压器的电路,变压器原、副线圈的匝数分别为n1和n2.保持线圈以恒定角速度ω转动,下列判断正确的是( )
A.在图示位置时线框中磁通量为零,感应电动势最大 |
B.当可变电阻R的滑片P向上滑动时,电压表V2的示数变大 |
C.电压表V1示数等于NBωL2 |
D.变压器的输入与输出功率之比为1∶1 |
试题篮
()