如图所示,将条形磁铁插入闭合线圈内(未全部插入),若第一次迅速插入线圈中用时0.2s,第二次缓慢插入线圈中同一位置用时1s,则第一次和第二次插入线圈的过程中,通过线圈导线截面的电量之比以及通过直导线ab的电流方向表述正确的是:![]()
| A.1∶1 a→b | B.1∶1 b→a | C.1∶5 a→b | D.1∶5 b→a |
在匀强磁场中有一圆形的闭合导体线圈,线圈平面垂直于磁场方向,欲使线圈中能产生感应电流,则线圈应在:
| A.沿自身所在的平面作匀速运动 | B.沿自身所在的平面作加速运动 |
| C.绕任意一条直径作转动 | D.沿着磁场方向移动 |
如图,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下。当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部)( )![]()
| A.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引 |
| B.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥 |
| C.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引 |
| D.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥 |
关于电磁感应现象,下列说法中正确的是( )
| A.只要有磁通量穿过电路,电路中就有感应电流 |
| B.只要闭合电路在做切割磁感线运动,电路中就有感应电流 |
| C.只要穿过闭合电路的磁通量足够大,电路中就有感应电流 |
| D.只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电流 |
如图所示,竖直悬挂的金属棒AB原来处于静止状态.金属棒CD棒竖直放置在水平磁场中,CD与AB通过导线连接组成回路,由于CD棒的运动,导致AB棒向右摆动,则CD棒的运动可能为( )![]()
| A.水平向右平动 | B.水平向左平动 |
| C.垂直纸面向里平动 | D.垂直纸面向外平动 |
如图所示,一个矩形金属框MNPQ置于光滑的水平面xOy内,一磁场方向垂直于金属框平面,磁感应强度B沿x轴方向按图所示的曲线规律分布,关于x0对称,平行于x轴的线框边NP的长为d(d与x0的大小关系未定)。现给金属框一个大小为v0的初速度,让线框边MN从原点0开始沿x轴正方向滑动,则![]()
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| A.当d=x0时,线框中感应电流方向一定保持不变 |
| B.无论d为多大,线框中的感应电流方向都有可能保持不变 |
| C.当d>x0时,d越大,线框中最初的感应电流越小 |
| D.无论d为多大,运动过程中线框的加速度一定一直在减小 |
如图所示,闭合矩形线框abcd位于磁感应强度为B的匀强磁场中,ad边位于磁场边缘,线框平面与磁场垂直,ab、ad边长分别用L1、L2表示,若把线圈沿v方向匀速拉出磁场所用时间为△t,则通过线框导线截面的电量是( ) ![]()
| A. | B. | C. | D.BL1L2 |
以下叙述正确的是( )
| A.法拉第发现了电磁感应现象 |
| B.电磁感应现象即电流产生磁场的现象 |
| C.只要闭合线圈在磁场中做切割磁感线的运动,线圈内部便会有感应电流 |
| D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒的必然结果 |
穿过单匝闭合线圈的磁通量每秒钟均匀连续地增大2Wb,则( )。
| A.线圈中的感应电动势将均匀增大 |
| B.线圈中的感应电流将均匀增大 |
| C.线圈中的感应电动势将保持2V不变 |
| D.线圈中的感应电流将保持2A不变 |