如圖所示,一光滑的金屬導軌置于均勻磁場B中,導線ab長為l,可在導軌上平行移動,速度為v,則回路中的感應電動勢ε=(),a、b兩點的電勢Ua()Ub(填<、=、>),回路中的電流I=Blvsinθ/R,電阻R上消耗的功率P=(Blvsinθ)2/R。
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A.感應電動勢相同,感應電流不同
B.感應電動勢不同,感應電流相同
C.感應電動勢相同,感應電流相同
D.感應電動勢不同,感應電流不同
一長直螺線管,單位長度匝數為n,電流為I,其中部放一面積為A,總匝數為N,電阻為R的測量線圈,如圖所示,開始時螺線管與測量線圈的軸線平行,若將測量線圈翻轉180°,則通過測量線圈某導線截面上的電量△q為()
A.A
B.B
C.C
D.D
一磁鐵朝線圈運動,如圖所示,則線圈內的感應電流的方向(以螺線管內流向為準)以及電表兩端電勢UA和UB的高低為()
A.A
B.B
C.C
D.D
在一線圈回路中,規(guī)定滿足如圖所示的旋轉方向時,電動勢ε,磁通量Φ為正值。若磁鐵沿箭頭方向進入線圈,則有()
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
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。
海森伯建立矩陣力學時,他是基于要拋棄()之類的概念的,但是在描述微觀現象時,仍然在使用這些概念。
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。
半經典的量子力學階段指的是從1900年到1913年,其開始的標志事件是()。
物質波的波函數不同于經典波的波函數,物質波的波函數只是為了定量地描述微觀客體的運動狀態(tài),而引入的一個數學量,它本身()。
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)()。
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。
根據牛頓運動定律可知()
當物體相對非慣性系運動時存在科里奧利力,下面哪些現象是科里奧利力的體現?()
最簡單的振動為(),描述一按余弦規(guī)律變化的運動。