取自感系數(shù)的定義式為當(dāng)線圈的幾何形狀不變,周圍無鐵磁性物質(zhì)時,若線圈中的電流強(qiáng)度變小,則線圈的自感系數(shù)L()
A.變大,與電流成反比關(guān)系
B.變小
C.不變
D.變大,但與電流不成反比關(guān)系
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自感為0.25H的線圈中,當(dāng)電流在(1/16)秒內(nèi)由2A均勻減小到零時,線圈中自感電動勢的大小為()
A.A
B.B
C.C
D.D
兩根無限長平行直導(dǎo)線通有大小相等,方向相反的電流I,如圖所示,I以變化率增加,矩形線圈位于導(dǎo)線平面內(nèi),則()
A.線圈中無感應(yīng)電流;
B.線圈中感應(yīng)電流為順時針方向;
C.線圈中感應(yīng)電流為逆時針方向;
D.線圈中感應(yīng)電流方向不確定。
如圖所示,一長為a,寬為b的矩形線圈放在磁場中,磁場變化規(guī)律為線圈平面與磁場垂直,則線圈內(nèi)感應(yīng)電動勢大小為()
A.A
B.B
C.C
D.D
以鐵磁質(zhì)為芯的螺繞環(huán),每厘米繞10匝,當(dāng)導(dǎo)線中電流I為2.0A時,測得環(huán)內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度為1.0T,則可求得鐵環(huán)相對磁導(dǎo)率為()
A.A
B.B
C.C
D.D
用細(xì)導(dǎo)線均勻密繞成的長為l半徑為a(l〉〉a),總匝數(shù)為N的螺線管中,通以穩(wěn)恒電流I,當(dāng)管內(nèi)充滿相對磁導(dǎo)率為μr的均勻磁介質(zhì)后,管中任意一點的()
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
()之間的爭論持續(xù)了將近30年之久,爭論的焦點是關(guān)于不確定性關(guān)系。
量子力學(xué)的發(fā)展簡史可分為()兩個階段。
以()作為主導(dǎo)思想的熱學(xué)分支之一是量熱學(xué)。
1702年,法國物理學(xué)家()提出絕對零度的概念,他認(rèn)為任何物體都不能冷卻到這一溫度以下,達(dá)到這個溫度時,所有運動都將趨于靜止。
描述圓周運動的物理量中,切向加速度反映的是線速度方向變化的快慢。
意大利物理學(xué)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(jìn)入狹縫時的光束略微寬些,并且出現(xiàn)了彩帶,光強(qiáng)分布不均勻,這是目前發(fā)現(xiàn)最早的關(guān)于光的衍射的記載。
勻速圓周運動的切向加速度為零,法向加速度也為零。( )
1905年,愛因斯坦在否定以太假說和牛頓絕對時空觀的基礎(chǔ)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)
1834年,()提出了積分形式的變分原理,積分形式變分原理的建立對力學(xué)的發(fā)展,無論在近代或現(xiàn)代,無論在理論上或應(yīng)用上,都具有重要的意義。
變力作功可以用元功積分求解,功有正負(fù),所以功是矢量。