如图所示是一种延迟开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通,当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放,则下列说法正确的是( )
A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延迟释放D的作用 |
B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延迟释放D的作用 |
C.如果断开B线圈的电键S2,无延迟作用 |
D.如果断开B线圈的电键S2,延迟将变长 |
在电磁感应现象中,下列说法正确的是( )
A.穿过闭合电路(总电阻不变)的磁通量越大,电路中的感应电流也越大 |
B.穿过闭合电路(总电阻不变)的磁通量变化的越多,电路中的感应电流也越大 |
C.穿过电路(总电阻不变)的磁通量变化的越快,电路中的感应电流也越大 |
D.穿过电路(总电阻不变)的磁通量变化的越快,电路中的感应电动势也越大 |
如图所示,ef、gh为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距为L=1m,导轨左端连接一个R=2Ω的电阻,将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直地放置导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计,整个装置放在磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下,现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始向右运动,解答以下问题。
(1)若施加的水平外力恒为F=8N,则金属棒达到的稳定速度ν1是多少?
(2)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒达到的稳定速度ν2是多少?
(3)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则从金属棒开始运动到速度v3=2m/s的过程中电阻R产生的热量为8.6J,则该过程中所需的时间是多少?
磁电式仪表的线圈常常用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,而不用塑料做骨架是因为:
A.塑料材料的坚硬程度达不到要求 |
B.塑料是绝缘的,对线圈的绝缘产生不良影响 |
C.铝框是导体,在铝框和指针一块摆动过程中会产生涡流,使指针很快停止摆动 |
D.铝框的质量比塑料框的质量大 |
穿过一个电阻为1Ω的闭合线圈的磁通量每秒均匀地增加3Wb,则
A.线圈中感应电动势每秒增大3V B.线圈中感应电流不变,等于3A
C.线圈中感应电流每秒减小3A D.线圈中感应电流每秒增大3A。
一个正方形闭合线圈,在足够大的匀强磁场中运动,能产生感应电流的是:
A.甲图 |
B.乙图 |
C.丙图 |
D.丁图 |
如图所示,一个闭合电路静止于磁场中,由于磁场强弱的变化,而使电路中产生了感生电动势.下列说法中正确的是…( )
A.磁场变化时,会在空间激发一种电场 |
B.使电荷定向移动形成电流的力是磁场力 |
C.使电荷定向移动形成电流的力是电场力 |
D.以上说法都不对 |
图中的四个图分别表示匀强磁场的磁感应强度B,闭合电路中一部分直导线的运动速度和电路中产生的感应电流I的相互关系,其中正确是( )
在一根铁棒上绕有线圈,a、c是线圈的两端,b为中间抽头.把a、b两点接入一平行金属导轨,在导轨上横放一金属棒,导轨间有如图所示的匀强磁场,若要求a、c两点的电势都高于b点,则金属棒沿导轨的运动情况是
A.棒应该向右加速平动 |
B.棒应该向右减速平动 |
C.棒应该向左加速平动 |
D.棒应该向左减速平动 |
要使b线圈中产生图示I方向的电流,可采用的办法有( )
A.断开的K瞬间 |
B.K闭合后把R的滑动片向右移 |
C.闭合K后把b向a靠近 |
D.闭合K后把a中铁芯从左边抽出 |
在光滑水平面上固定一个通电线圈,如图所示,另有一闭合铝环从右向左穿过线圈,那么下面正确的判断是( )
A.接近线圈时做加速运动,离开时做减速运动 |
B.接近和离开线圈时都做减速运动 |
C.一直在做匀速运动 |
D.在线圈中运动时是匀速的 |
如图甲所示,一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框的右边紧贴着边界.t=0时刻对线框施加一水平向右的外力F,让线框从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t0穿出磁场.图乙所示为外力F随时间t变化的图象.若线框质量为m、电阻R及图象中的F0、t0均为已知量,则根据上述条件,请你推出:
(1)磁感应强度B的表达式;
(2)线框左边刚离开磁场前瞬间的感应电动势E的表达式.
如图所示,将边长为L、总电阻为R的正方形闭合线圈,从磁感强度为B的匀强磁场中以速度v匀速拉出(磁场方向,垂直线圈平面)
(1)所用拉力F= .
(2)拉力F做的功W= .
(3)拉力F的功率PF= .
(4)线圈发热的功率P热= .
试题篮
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