两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流I,I以dI/dt的变化率增长,一矩形线圈位于导线平面内(如图),则()
A.线圈中无感应电流。
B.线圈中感应电流为顺时针方向。
C.线圈中感应电流为逆时针方向。
D.线圈中感应电流方向不确定。
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在圆柱形空间内有一磁感应强度为B的均匀磁场,如图所示,B的大小以速率dB/dt变化。有一长度为l0的金属棒先后放在磁场的两个不同位置1(ab)和2(a′b′),则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为()
A.A
B.B
C.C
D.D
感应电场中电磁感应定律可写成,式中EK为感应电场的电场强度,此式表明()
A.闭合曲线l上EK处处相等。
B.感应电场是保守力场。
C.感应电场的电力线不是闭合曲线。
D.在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念。
A.加速铜板中磁场的增加
B.减缓铜板中磁场的增加
C.对磁场不起作用
D.使铜板中磁场反向
如图,流出纸面的电流为2I,流进纸面的电流为I,则下述各式中哪一个是正确的?()
A.A
B.B
C.C
D.D
如图,平板电容器(忽略边缘效应)充电时,沿环路L1,L2磁场强度H的环流中,必有()
A.A
B.B
C.C
D.D
磁介质有三种,用相对磁导率μr表征它们各自的特性时()
A.A
B.B
C.C
D.D
A.比真空的磁导率略小
B.比真空的磁导率略大
C.远小于真空的磁导率
D.远大于真空的磁导率
有一由N匝细导线绕成的平面正三角形线圈,边长为a,通有电流I,置于均匀外磁场B中,当线圈平面的法向与外磁场同向时,该线圈所受的磁力矩值Mm为()
A.A
B.B
C.C
D.D
如图,两根直导线ab和cd沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上,稳恒电流I从a端流入而从d端流出,则磁感应强度沿图中闭合路径L的积分等于()
A.A
B.B
C.C
D.D
一载有电流I的细导线分别均匀密绕在半径为R和r的长直圆筒上形成两个螺线管(R=2r),两螺线管单位长度上的匝数相等,两螺线管中的磁感应强度大小BR和Br应满足()
A.A
B.B
C.C
D.D
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不确定关系给我们指出了使用经典粒子概念的一个限度,这个限度用()来表征的,可以说,它给出了宏观与微观的界限。
量子力学的发展简史可分为()两个阶段。
()之间的争论持续了将近30年之久,争论的焦点是关于不确定性关系。
1702年,法国物理学家()提出绝对零度的概念,他认为任何物体都不能冷却到这一温度以下,达到这个温度时,所有运动都将趋于静止。
以下关于速度和速率,说法不正确的是()
1834年,()提出了积分形式的变分原理,积分形式变分原理的建立对力学的发展,无论在近代或现代,无论在理论上或应用上,都具有重要的意义。
如下图,有一波长为λ的平面简谐波沿Ox轴负方向传播,已知点P处质点的振动方程为,则该波的波函数是();P处质点在()时刻的振动状态与坐标原点O处的质点t1时刻的振动状态相同。
意大利物理学家()首先观察到光的衍射现象,他发现,投射到狭缝后空白屏幕上的光带比进入狭缝时的光束略微宽些,并且出现了彩带,光强分布不均匀,这是目前发现最早的关于光的衍射的记载。
惠更斯在力学方面的贡献包括()。
通常把动理论的复活归功于德国化学家()。