一個圓形線環(huán),它的一半放在一分布在方形區(qū)域的勻強磁場中,另一半位于磁場之外,如圖所示,磁場的方向垂直指向紙內(nèi),欲使圓線環(huán)中產(chǎn)生逆時針方向的感應電流,應使()
A.線環(huán)向右平移
B.線環(huán)向上平移
C.線環(huán)向左平移
D.磁場強度減弱
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半徑為a的圓線圈置于磁感強度為的均勻磁場中,線圈平面與磁場方向垂直,線圈電阻為R;當把線圈轉動使其法向與的夾角α=60°時,線圈中通過的電荷與線圈面積及轉動所用的時間的關系是()
A.與線圈面積成正比,與時間無關
B.與線圈面積成正比,與時間成正比
C.與線圈面積成反比,與時間成正比
D.與線圈面積成反比,與時間無關
A.加速銅板中磁場的增加
B.減緩銅板中磁場的增加
C.對磁場不起作用
D.使銅板中磁場反向
如圖所示,矩形區(qū)域為均勻穩(wěn)恒磁場,半圓形閉合導線回路在紙面內(nèi)繞軸O作逆時針方向勻角速轉動,O點是圓心且恰好落在磁場的邊緣上,半圓形閉合導線完全在磁場外時開始計時,下面ε--t函數(shù)圖象中()屬于半圓形導線回路中產(chǎn)生的感應電動勢。
A.
B.
C.
D.
最新試題
一質點在Ox軸上的A、B之間作簡諧運動。O為平衡位置,質點每秒鐘往返三次。若分別以x1和x2為起始位置,箭頭表示起始時的運動方向,則它們的振動方程為(1)();(2)()。
中國的古代個別學者在天文學和力學方面也有突出成就,例如()。
1702年,法國物理學家()提出絕對零度的概念,他認為任何物體都不能冷卻到這一溫度以下,達到這個溫度時,所有運動都將趨于靜止。
意大利物理學家()首先觀察到光的衍射現(xiàn)象,他發(fā)現(xiàn),投射到狹縫后空白屏幕上的光帶比進入狹縫時的光束略微寬些,并且出現(xiàn)了彩帶,光強分布不均勻,這是目前發(fā)現(xiàn)最早的關于光的衍射的記載。
洛倫茲變換和伽利略變換的本質差別是,洛倫茲變換是()的具體表述,伽利略變換是()的具體表述。
1905年,愛因斯坦在否定以太假說和牛頓絕對時空觀的基礎上,提出了兩條其本原理,即()和(),創(chuàng)立了相對論。(寫出原理名稱即可)
物質波的波函數(shù)不同于經(jīng)典波的波函數(shù),物質波的波函數(shù)只是為了定量地描述微觀客體的運動狀態(tài),而引入的一個數(shù)學量,它本身()。
通常把動理論的復活歸功于德國化學家()。
如下圖,有一波長為λ的平面簡諧波沿Ox軸負方向傳播,已知點P處質點的振動方程為,則該波的波函數(shù)是();P處質點在()時刻的振動狀態(tài)與坐標原點O處的質點t1時刻的振動狀態(tài)相同。
最簡單的振動為(),描述一按余弦規(guī)律變化的運動。