关于电磁炉,以下说法正确的是( )
A.电磁炉是利用变化的磁场在食物中产生涡流对食物加热的 |
B.电磁炉是利用变化的磁场产生涡流,使含铁质的锅底迅速升温,进而对锅内食物加热的 |
C.电磁炉是利用变化的磁场使食物中的极性水分子振动和旋转来对食物加热的 |
D.电磁炉跟电炉一样是让电流通过电阻丝产生热量来对食物加热的 |



A.闭合开关的瞬间,![]() ![]() | B.闭合开关的瞬间,![]() ![]() |
C.断开开关后,![]() | D.断开开关后,![]() ![]() |
在如图电路中,L为一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1、D2是两个完全相同的灯泡,E是一内阻不计的电源,下列说法正确的是( )


A.闭合开关S瞬间,灯泡D1、D2同时亮,且D2 的亮度大于D1 |
B.闭合开关S一段时间后,D1不亮、D2比刚闭合S时亮度大 |
C.断开开关S,经过D1的电流方向沿图示方向 |
D.断开开关S,D2闪亮一下 |
(1)如图甲,开关S接通时,可以看到灯泡2___________,而灯泡1____________。


(2)如图乙,线圈L的直流电阻比灯泡的电阻小,接通电路,灯泡正常发光后,迅速断开开关S,可以看到灯泡________________。


(2)如图乙,线圈L的直流电阻比灯泡的电阻小,接通电路,灯泡正常发光后,迅速断开开关S,可以看到灯泡________________。
下列说法不正确的是( )
A.电感线圈的匝数越多,对同一个交变电流的阻碍作用就越大 |
B.在交流电输送环节中,造成电压损失的原因除了电阻以外,还有电感和电容 |
C.为降低涡流造成的损耗,变压器的铁芯做成片状 |
D.电容器对交流电有阻碍作用,电容越大,交流电的频率越高,对交流电的阻碍越大 |
位于磁场中的甲、乙两个矩形金属线框可绕各自的轴转动,两根导线将两个线框按如图方式连接。现用外力使甲线框顺时针方向转动。某时刻甲、乙线框恰处于如图所示的位置。设此时乙线框的ab边受到的安培力为F,则( )


A.F向上,乙线框表示电动机的原理 |
B.F向上,乙线框表示发电机的原理 |
C.F向下,乙线框表示电动机的原理 |
D.F向下,乙线框表示发电机的原理 |
随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:①缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abcd;②火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MN、PQ和超导线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为v0,经过时间t火箭着陆,速度恰好为零;线圈abcd的电阻为R,其余电阻忽略不计;ab边长为l,火箭主体质量为m,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,求:
(1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab;
(2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小;
(3)火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能。
(1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab;
(2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小;
(3)火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能。

如图所示,四根长度、内径均相同的空心圆管竖直放置,把一枚磁性很强的直径略小于管的内径的小圆柱形永磁体,分别从四根圆管上端静止释放,空气阻力不计.下列说法正确的是( )


A.小磁体在四根圆管中下落时间相同 |
B.小磁体在甲管中下落时间最长 |
C.小磁体在乙、丙、丁三管中下落时间相同 |
D.小磁体在丙管中下落时间最短 |
如图所示为大型考试用到的金属探测器,工作时,其内部的探测器线圈内通有正弦交流电,关于探测器的工作原理,下列说法不正确的是( )


A.探测器线圈中通有频率越低的交流电,越容易探测出金属物品 |
B.探测器线圈中正弦交流电会产生变化的磁场 |
C.探测器附近有金属时,金属中会产生涡流 |
D.探测器附近有金属时,探测器线圈中电流会发生变化 |
某手持式考试金属探测器如图所示,它能检查出考生违规携带的电子通讯储存设备。工作时,探测环中的发射线圈通以正弦式电流,附近的被测金属物中感应出电流,感应电流的磁场反过来影响探测器线圈中的电流,使探测器发出警报。则( )


A.被测金属物中产生的是恒定电流 |
B.被测金属物中产生的是交变电流 |
C.探测器与被测金属物相对静止时不能发出警报 |
D.违规携带的手机只有发出通讯信号时才会被探测到 |