在豎直向上的勻強(qiáng)磁場中,水平放置一個不變形的單匝金屬圓線圈,規(guī)定線圈中感應(yīng)電流的正方向如圖1所示,當(dāng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t如圖2變化時(shí),圖3中正確表示線圈感應(yīng)電動勢E變化的是()
A.A
B.B
C.C
D.D
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如圖所示,平行金屬導(dǎo)軌與水平面成θ角,導(dǎo)軌與固定電阻R1和R2相連,勻強(qiáng)磁場垂直穿過導(dǎo)軌平面.有一導(dǎo)體棒ab,質(zhì)量為m,導(dǎo)體棒的電阻與固定電阻R1和R2的阻值均相等,與導(dǎo)軌之間的動摩擦因數(shù)為μ,導(dǎo)體棒ab沿導(dǎo)軌向上滑動,當(dāng)上滑的速度為v時(shí),受到安培力的大小為F.此時(shí)()
A.電阻R1消耗的熱功率為Fv/3
B.電阻R。消耗的熱功率為Fv/6
C.整個裝置因摩擦而消耗的熱功率為μmgvcosθ
D.整個裝置消耗的機(jī)械功率為(F+μmgcosθ)v
如圖所示,位于同一水平面內(nèi)的、兩根平行的光滑金屬導(dǎo)軌,處在勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直于導(dǎo)軌所在平面,導(dǎo)軌的一端與一電阻相連;具有一定質(zhì)量的金屬桿ab放在導(dǎo)軌上并與導(dǎo)軌垂直?,F(xiàn)用一平行于導(dǎo)軌的恒力F拉桿ab,使它由靜止開始向右運(yùn)動。桿和導(dǎo)軌的電阻、感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場均可不計(jì)。用E表示回路中的感應(yīng)電動勢,i表示回路中的感應(yīng)電流,在i隨時(shí)間增大的過程中,電阻消耗的功率等于()
A.F的功率
B.安培力的功率的絕對值
C.F與安培力的合力的功率
D.iE
如圖,在勻強(qiáng)磁場中固定放置一根串接一電阻R的直角形金屬導(dǎo)軌aob(在紙面內(nèi)),磁場方向垂直紙面朝里,另有兩根金屬導(dǎo)軌c、d分別平行于oa、ob放置。保持導(dǎo)軌之間接觸良好,金屬導(dǎo)軌的電阻不計(jì)?,F(xiàn)經(jīng)歷以下四個過程:
①以速率v移動d,使它與ob的距離增大一倍;
②再以速率v移動c,使它與oa的距離減小一半;
③然后,再以速率2v移動c,使它回到原處;
④最后以速率2v移動d,使它也回到原處。
設(shè)上述四個過程中通過電阻R的電量的大小依次為Q1、Q2、Q3和Q4,則()
A.Q1=Q2=Q3=Q4
B.Q1=Q2=2Q3=2Q4
C.2Q1=2Q2=Q3=Q4
D.Q1≠Q2=Q3≠Q4
最新試題
經(jīng)歸一化處理后的阻抗圖曲線以一系列影響阻抗的因素(如電導(dǎo)率、磁導(dǎo)率等)作參量。
居里溫度是鐵磁性材料使用溫度的最高極限,是材料的固有特性,其高低與該物質(zhì)的化學(xué)組分和晶體結(jié)構(gòu)無關(guān)。
特征頻率是電磁檢測時(shí)應(yīng)采用的最佳試驗(yàn)頻率。
純金屬具有規(guī)則的晶格,因此電阻率很小,若雜質(zhì)含量極少,則不會導(dǎo)致金屬晶格的畸變,造成電子散射,不影響電阻率。
居里點(diǎn)就是鐵磁性材料使用溫度的最高極限。
鐵磁性圓柱試件和非鐵磁性圓柱試件半徑的變化在復(fù)阻抗平面上的效應(yīng)方向是一致的。
阻抗歸一化方法消除了原邊線圈阻抗以及激勵頻率對曲線位置的影響。
當(dāng)鐵磁體受到強(qiáng)烈震動,或在高溫下受到劇烈熱運(yùn)動的影響,磁疇便會瓦解,這時(shí)與磁疇聯(lián)系的一系列鐵磁性質(zhì)便會全部消失。
溫度升高會導(dǎo)致自由電子與金屬晶格中的正離子碰撞加劇,使電阻增大,電阻與溫度之間存在線性關(guān)系。
特征頻率是工件的一個固有特性,與工件自身的電磁特性和幾何尺寸無關(guān)。