如图电路中,A1、A2、A3为相同的电流表,C为电容器,电阻R1,R2,R3的阻值相同,线圈L的电阻不计,在某段时间内理想变压器原副线圈内磁场的变化如图乙所示,则在t1﹣t2时间内( )


A.电流表A1的示数比电流表A2的示数小 |
B.电流表A2的示数比电流表A3的示数小 |
C.电流表A1和A2的示数相同 |
D.电流表A3的示数为零 |
两个线圈套在同一个铁芯上,线圈的绕向如图甲所示,左线圈连着正方形线框abcd,线框所在区域存在变化的磁场,取垂直纸面向里为正方向,磁感应强度随时间变化的关系如图乙所示,不计线框以外的感应电场,右侧线圈连接一定值电阻R。则下列说法中正确的是


A.![]() ![]() |
B.设![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C.![]() |
D.![]() ![]() |
如图所示,有一半径为
、圆心为О的金属圆环,Oa为长度也为L的铜棒,两者电阻均不计且接触良好。现让Oa以圆心О为轴,以ω=10rad/s的角速度匀速转动,圆环处于垂直于环面向里,磁感应强度大小为
的匀强磁场中。从圆心O引出导线,从圆环上接出导线,并分别接到匝数比为
的理想变压器原线圈两端,则接在副线圈两端的理想电压表的示数为( )





A.40V | B.20V | C.80V | D.0 |
如图所示,在均匀磁场中有一由两段
圆弧及其半径构成的导线框CDEF,且C点和F点正好是OD、OE的中点,
圆的半径OE和OD与磁场边缘重合,磁场方向垂直于
圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0;使该线框绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转过90°,在线框中产生感应电流。现使线框保持图中所示位置不变,而磁感应强度大小随时间均匀变化。为了产生与线框转过90°过程中同样大小的电流,则磁感应强度随时间的变化率
的大小应为( )






A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
半径分别为r和2r的同心半圆导轨MN、PQ固定在同一水平面内,一长为r、电阻为R、质量为m且质量分布均匀的导体棒AB置于半圆轨道上面,BA的延长线通过导轨的圆心O,装置的俯视图如图所示。整个装置位于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。在N、Q之间接有一阻值也为R的电阻。导体棒AB在水平外力作用下,以角速度ω绕O顺时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触。导轨电阻不计,不计一切摩擦,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )


A.导体棒中的电流方向为A→B |
B.导体棒A端相等于电源正极 |
C.导体棒AB两端的电压为![]() |
D.若保持导体棒转动的角速度不变,同时使竖直向下的磁场的磁感应强度随时间均匀增大,则通过电阻R的电流可能一直为零 |
如图所示,在与匀强磁场垂直的平面内放置一个折成锐角的裸导线MON,
。在它上面搁置另一根与ON垂直的裸导线PQ,PQ紧贴MO、ON并以平行于ON的速度v从点O开始向右匀速滑动,设所有导线足够长且单位长度的电阻均为R0,磁感应强度为B,求回路中的感应电流。


穿过同一闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象分别如图中的①~④所示,下列关于回路中感应电动势的论述正确的是( )


A.图①回路产生恒定不变的感应电动势 |
B.图②回路产生的感应电动势一直在变大 |
C.图③回路0~t1时间内产生的感应电动势小于t1~t2时间内产生的感应电动势 |
D.图④回路产生的感应电动势先变小再变大 |
如图所示,固定在水平面上的金属架CDEE处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速直线运动,
时,磁感应强度为
,此时MN到达的位置恰好使MDEN构成一个边长为l的正方形,为使MN棒中不产生感应电流,从
开始,磁感应强度B随时间t变化的关系图象可能为





A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
关于感应电动势的大小,下列说法中正确的是( )
A.磁通量越大,感应电动势越大 | B.磁通量减小,感应电动势一定减小 |
C.磁通量增加,感应电动势有可能减小 | D.磁通量变化越大,感应电动势也越大 |