A.回路L內(nèi)的I不變,L上各點的不變
B.回路L內(nèi)的I不變,L上各點的改變
C.回路L內(nèi)的I改變,L上各點的不變
D.回路L內(nèi)的I改變,L上各點的改變
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如圖,兩根直導(dǎo)線ab和cd沿半徑方向被接到一個截面處處相等的鐵環(huán)上,穩(wěn)恒電流I從a端流入d端流出,則磁感應(yīng)強度沿圖中閉合路徑L積分等于()。
A.
B./3
C./4
D.2/3
圖中,六根長導(dǎo)線互相絕緣,通過電流均勻I,區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均為相等正方形,哪一個區(qū)域指向紙內(nèi)的磁通量最大()。
A.Ⅰ區(qū)域
B.Ⅱ區(qū)域
C.Ⅲ區(qū)域
D.Ⅳ區(qū)域
在半徑為R的長直金屬圓柱體內(nèi)部挖去一個半徑為r的長直圓柱體,兩柱體軸線 平行其間距為a,如圖,今在此導(dǎo)體上通有電流I,電流在截面上均勻分布,則空心部分軸線上O`點的磁感強度的大小為()。
A.
B.
C.
D.
電流由長直導(dǎo)線1沿半徑徑向a點流入電阻均勻分布的圓環(huán),再由b點沿切向從圓流出,經(jīng)長導(dǎo)線2返回電源,(如圖),已知直導(dǎo)線上電流強度為I,圓環(huán)的半徑為R,且a,b與圓心O三點在同一直線上,設(shè)直線電流1、2及圓環(huán)電流分別在O點產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度為B1,B2及B3。則O點的磁感應(yīng)強度大小為()。
A.B=0,因為B1=B2=B3=0
B.B=0,因為B1+B2=0,B3=0
C.B不等于0,因為雖然B1=B3=0,但B2不等于0
D.B不等于0,因為雖然B1=B2=0,但B3不等于0
A.
B.
C.0
D.
最新試題
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。
不同鐵磁性材料的飽和磁滯回線所包圍的面積是不同的,軟磁性材料的磁滯回線形狀肥大,包圍的面積大,表示其磁化困難。
當(dāng)冷變形度超過10%時,電阻稍有增加,通常純金屬由冷變形引起的電阻的增加約為2~6%。
經(jīng)歸一化處理后的得到的阻抗平面圖消除了原邊線圈電阻和電感的影響。
金屬在壓應(yīng)力作用下,由于原子振幅的減小,導(dǎo)致電導(dǎo)率減小。
石墨非金屬材料,沒有導(dǎo)電能力,因此不能采用渦流技術(shù)進行檢測。
兩種鐵磁性物質(zhì)組成固溶體時,它們飽和磁化強度的隨著固溶體的濃度增加而單調(diào)增加。
雜質(zhì)會導(dǎo)致金屬晶格的畸變,造成電子散射,使電導(dǎo)率增加。
不同鐵磁材料的磁化曲線是不一樣的,軟磁材料(如工業(yè)軟鐵、低碳鋼等)的磁化曲線比較平坦,說明這種材料易于磁化。
在檢查鐵磁性材料的缺陷時,常用直流磁化的方法將鐵磁性材料磁化到飽和區(qū),使磁導(dǎo)率的變化向等于1的漸近線趨近,故可作為非鐵磁性材料來對待。