一导线弯成如图形状,放在均匀磁场中,的方向垂直图面向里。∠bcd=60°,bc=cd=a。现使导线绕如图轴OO′旋转,转速为每分钟n转,计算εoo′。
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在一通有电流I的无限长直导线所在平面内,有一半经为r,电阻为R的导线环,环中心距直导线为a,如图所示,且a>>r。当直导线的电流被切断后,沿着导线环流过的电量约为:()。
A.A
B.B
C.C
D.D
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
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。在磁场中有A、B两点,其间可放直导线和弯曲的导线,则()
A.电动势只在直导线中产生
B.电动势只在弯导线中产生
C.电动势在两者中都产生,且大小相等
D.直导线中的电动势小于弯导线中的电动势
在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.A
B.B
C.C
D.D
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
最新试题
1905年,爱因斯坦在否定以太假说和牛顿绝对时空观的基础上,提出了两条其本原理,即()和(),创立了相对论。(写出原理名称即可)
一质点在Ox轴上的A、B之间作简谐运动。O为平衡位置,质点每秒钟往返三次。若分别以x1和x2为起始位置,箭头表示起始时的运动方向,则它们的振动方程为(1)();(2)()。
英国化学家()通过认真地分析,区分出热量和温度是两个不同的概念,并由此提出了比热容的理论。
半经典的量子力学阶段指的是从1900年到1913年,其开始的标志事件是()。
如下图,在一横截面为圆面的柱形空间,存在着轴向均匀磁场,磁场随时间的变化率>0。在与B垂直的平面内有回路ACDE。则该回路中感应电动势的值εi=();εi的方向为()。(已知圆柱形半径为r,OA=,θ=30°)
物质波的波函数不同于经典波的波函数,物质波的波函数只是为了定量地描述微观客体的运动状态,而引入的一个数学量,它本身()。
玻尔提出的模型非常成功,能够解释大量的光谱实验数据,把许多观测事实纳入了一个统一的理论体系,它预言了氢原子光谱中位于紫外区的当时还未发现的()。
洛伦兹变换和伽利略变换的本质差别是,洛伦兹变换是()的具体表述,伽利略变换是()的具体表述。
()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。
最简单的振动为(),描述一按余弦规律变化的运动。