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.![]() |
矩形线圈的匝数为50匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图所示,下列结论正确的是( )


A.在t=0.1 s和t=0.3 s时,电动势最大 |
B.在t=0.2 s和t=0.4 s时,电动势改变方向 |
C.电动势的最大值是50πV |
D.在t=0.4 s时,磁通量的变化率为零 |
用如图所示的装置做“探究感应电流方向的规律”实验,磁体从靠近线圈的上方静止下落,在磁体穿过整个线圈的过程中,传感器显示的电流i随时间t的图像应该是( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
如图(甲)所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,abcd所围区域内存在垂直纸面向里的变化的匀强磁场,螺线管下方的水平桌面上放置一导体圆环。若圆环与桌面间的压力大于圆环的重力,abcd区域内磁场的磁感强度随时间变化关系不可能是( )


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
关于电磁感应,下列说法中正确的是
A.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 |
B.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零 |
C.穿过线圈的磁通量的变化越大,感应电动势越大 |
D.通过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 |
无线充电技术源于无线电能传输技术,由于充电器与用电装置之间以磁场传送能量,两者之间不用电线连接,因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露。其工作原理可简化为如下图甲,当送电线圈a中通入如图乙的电流时,下列说法正确的是( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() ![]() ![]() |
如图所示,一单匝正方形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,沿着OO′观察,线圈沿逆时针方向转动。已知匀强磁场的磁感应强度为B,线圈边长为L,电阻为R,转动的角速度为ω。当线圈转至图示位置时( )


A.线圈中感应电流的方向为abcda | B.线圈中感应电流的大小为![]() |
C.穿过线圈的磁通量为BL2 | D.穿过线圈磁通量的变化率为BL2ω |