下图是某电场的一条电场线,a、b是电场中的两点。这两点相比( )
A.b点的场强较大 |
B.同一个电荷放在a、b两点所受到的电场力大小一定相同 |
C.a点的场强较大在 个完全相同的线圈套在一水平光滑绝缘圆柱上,且能自由移动,若 |
D.负电荷放在a点所受到的电场力方向一定向左 |
某同学在实验室里熟悉各种仪器的使用.他将一条形磁铁放在转盘上,如图甲所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感强度传感器固定在转盘旁边,当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感强度测量值周期性地变化,该变化与转盘转动的周期一致.经过操作,该同学在计算机上得到了如图乙所示的图像.
该同学猜测磁感强度传感器内有一线圈,当测得磁感强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时.按照这种猜测()
A.在t =" 0.1s" 时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化. |
B.在t =" 0.15s" 时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化. |
C.在t =" 0.1s" 时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值. |
D.在t =" 0.15s" 时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值. |
如图所示,两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°。金属杆ab垂直导轨放置,导轨与金属杆接触良好。整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中。当磁场方向垂直导轨平面向上时,金属杆ab刚好处于静止状态。若将磁场方向改为竖直向上,要使金属杆仍保持静止状态,可以采取的措施是()
A.减小磁感应强度B | B.调节滑动变阻器使电流减小 |
C.减小导轨平面与水平面间的夹角θ | D.将电源正负极对凋使电流方向改变 |
如图所示,当金属棒a在处于磁场中的金属轨道上运动时,金属线圈b向右摆动,则金属棒a ( )
A.向左匀速运动 | B.向右减速运动 | C.向左减速运动 | D.向右加速运动 |
一环形线圈放在匀强磁场中,设第1s内磁感线垂直线圈平面(即垂直于纸面)向里,如图所示。若磁感应强度B随时间t变化的关系如图4所示,那么第3s内线圈中感应电流的大小与其各处所受安培力的方向是()
A.大小恒定,沿顺时针方向与圆相切 | B.大小恒定,沿着圆半径指向圆心 |
C.逐渐增加,沿着圆半径离开圆心 | D.逐渐增加,沿逆时针方向与圆相切 |
如图所示,位于一水平面内的、两根平行的光滑金属导轨,处在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨所在的平面,导轨的一端与一电阻相连;具有一定质量的金属杆ab放在导轨上并与导轨垂直。现用一平行于导轨的恒力F拉ab,使它由静止开始向右运动。杆和导轨的电阻、感应电流产生的磁场均可不计。用E表示回路中的感应电动势,i表示回路中的感应电流,在i随时间增大的过程中,电阻消耗的功率()
A.等于F的功率 | B.等于安培力的功率的绝对值 |
C.等于F与安培力合力的功率 | D.小于iE |