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电磁感应-习题课培训课件.ppt

上传人:a199****6536 文档编号:6624324 上传时间:2024-12-17 格式:PPT 页数:24 大小:428KB 下载积分:10 金币
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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,电磁感应-习题课,3.,若用条形磁铁竖直插入木质圆环,则环中,(A),产生感应电动势,也产生感应电流;,(B),产生感应电动势,不产生感应电流;,(C),不产生感应电动势,也不产生感应电流;,(D),不产生感应电动势,产生感应电流.,B,2,4.,如图所示,一闭合线圈放在均匀磁场中,线圈的轴线与磁场方向成30,0,角,磁感应强度随时间均匀变化,用下面哪一种方法可使线圈中的感应电流增加一倍,(A),把线圈匝数增加一倍;,(B),把线圈面积增加一倍;,(C),把线圈半径增加一倍;,(D),把线圈匝数减少到原来,的一半;,(E),改变线圈相对于磁场,的方向.,C,3,5.,磁换能器常用来检测微小的振动.如图所示.在振动杆的一端接一个,N,匝的矩形线圈,线圈的一部分在均匀磁场,B,中,设杆的微小振动规律为 线圈随杆振动时,线圈中的感应电动势为,.,4,6.,如图所示,电量,Q,均匀分布在一半径为,R,、长为,L,(,LR,),的绝缘长圆筒上,一单匝矩形线圈的一条边与圆筒的轴线相重合.若筒以角速度,线性减速旋转.则线圈中感应电流为,.,0,线圈回路的通量等于零.,5,7.,如图所示,一半径为,r,的很小的金属环,在初始时刻与一半径为,a,(,ar,),的大金属圆环共面且同心,在大圆环中通以恒定的电流,I,方向如图.如果小圆环以匀角速绕其任一方向的直径转动,并设小圆环的电阻为,R,则任一时刻,t,通过小圆环的磁通量,=,;,小圆环中的感应电流,I,=,.,6,8.,载有恒定电流I的长直导线旁有一半圆环导线CD,半径为b,环面与直导线垂直,两端点连线的延长线与直导线相交,如图所示.当半圆环以速度v沿平行于直导线的方向平移时,半圆环上的感应电动势的大小为,.,7,9.,半径为,a,的圆线圈置于磁感应强度为,B,的均匀磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,线圈电阻为,R,当把线圈转动使其法向与,B,的夹角 时,线圈中已通过的电量与线圈面积及转动的时间关系是,(A)与线圈面积成正比,与时间无关;,(B)与线圈面积成正比,与时间也成正比;,(C)与线圈面积成反比,与时间也成正比;,(D)与线圈面积成反比,与时间无关.,A,8,10.,如图所示.长为,L,的直导线,ab,在均匀磁场,B,中以速度,v,平动,直导线,ab,中的电动势为,(A),Blv,(B),Blv,sin,(C),Blv,cos,(D)0.,D,9,11.,如图,aoc,为一折成 形的金属导线(,ao=oc,=,L,),位于,XY,平面中,磁感应强度为,B,的匀强磁场垂直于,XY,平面.当,aoc,以速度,v,沿,X,轴正向运动时,导线上,a,、,c,两点间电势差,U,ac,=,当,aoc,以速度,v,沿,Y,轴正向运动时,a,、c,两点中是,点电势高.,10,12.,在感应电场中,电磁感应定律可写成,式中,E,k,为感应电场的电场强度,此式表明,(A),闭合曲线,C,上,E,k,处处相等;,(B)感应电场是保守场;,(C)感应电场的电场线不是闭合曲线;,(D)在感应电场中不能像静电场那样引入电势的概念.,D,11,13.,一交变磁场被限制在一半径为,R,的圆柱体中,在柱内外分别有两个静止点电荷,q,A,和,q,B,则,(A),q,A,受力,q,B,不受力;(B),q,A,、,q,B,都受力;,(C),q,A,、,q,B,都不受力;(D),q,A,不受力,q,B,受力.,B,12,14.,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,L,的金属棒先后放在磁场的两个不同位置1(,ab,),和,2(,ab,),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.,B.,C.,D.,A,13,15.,用导线制成一半径为,r,=10cm,的闭合圆形线圈,其电阻,R=10,均匀磁场,B,垂直于线圈平面,欲使电路中有一稳定的感应电流,i,=0.01A,.,B,的变化率 =,.,3.18T/s,16.,感生电场是由()产生的;,它的电场线是().,随时间变化的磁场,无头无尾的闭合曲线,14,17.,有一个单位长度上绕有,n,1,匝线圈的空心长直螺线管,其自感系数为,L,1,另有一个单位长度上绕有,n,2,=2,n,1,匝线圈的空心长直螺线管,其自感系数为,L,2,.,已知两者的横截面积和长度均相同,则,L,1,与,L,2,的关系为,L,1,=,L,2,;(B)2,L,1,=,L,2,;,(C),L,1,=,L,2,;(D)4,L,1,=,L,2,.,D,18.,自感为,0.25H,的线圈中,当电源在 s内由,2A,均匀地减小到零时,线圈中自感电动势的大小为,.,8.0V,15,20.,用线圈的自感系数,L,来表示载流线圈的磁场能量的公式,(A),只适用于无限长密绕螺线管;,(B)只适用于单匝圆线圈;,(C)只适用于一个匝数多,且密绕的螺绕环;,(D)适用于自感系数,L,一定的任意线圈.,D,19.,一无铁芯的长直螺线管,在保持其半径和总匝数不,变的情况下,把螺线管拉长一些,则它的自感将,.,减小,16,21.,真空中一均匀磁场的能量密度,w,m,与一均匀电场的能量密度,w,e,相等,已知,B,=0.5T,则电场强度为,(A)1.510,6,V/m;(B)1.510,8,V/m;(C)3.010,6,V/m;(D)3.010,8,V/m.,B,22.,有两个长直密绕螺线管,长度及线圈匝数均相同,半径分别为,r,1,和,r,2,管内充满均匀介质,其磁导率分别为,1,和,2,设,r,1,:,r,2,=1:2,1,:,2,=2:1,其自感之比,L,1,:,L,2,=,;,将两只螺线管串联在电路中,通电流稳定后,,磁能之比,W,m,1,:,W,m2,.,1,:2,1,:2,I,相同,17,24.,一半径为,R,的无限长柱形导体上均匀流有电流,I,该导体材料的磁导率为,0,则在导体轴线上一点的磁场能量密度,w,mo,=,;,在与导体轴线相距,r,处.(,rR,),的磁场能量密度,w,m,r,=,.,23.,如图所示,真空中两条相距为2,a,的平行长直导线,通以方向相反、大小相等的电流,I,.,则两条导线距离的中点,P,处的磁场能量密度,w,m,p,=,.,0,18,25.,一平行板电容器的两极板都是半径为,r,的圆形导,体片.在充电时,板间电场强度的变化率为 ,略,去边缘效应,两板间的位移电流为,A.,B.,D.,C.,A,19,26.,下列那种情况位移电流为零,(A)电流不随时间变化;(B)电场随时间变化;,(C)交流电路;(D)在接通直流电路的瞬时.,A,27.,一对巨大的圆形极板电容器,电容为,C,加上交流电压,U=U,m,sin,t,则极板间位移电流,I,d,=,.,20,28.,反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为,试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式.将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处.,(1)变化的磁场一定伴随有电场,;,(2)磁感应线是无头无尾的闭合线,;,(3)电荷总伴随有电场,.,(A),(B),(C),(D),B,C,A,21,29.,如图所示,空气中有一无限长金属薄壁圆筒,在表面上沿圆筒方向均匀地流着一层随时间变化的面电流,I,(,t,).,则,(A),圆筒内均匀地分布着变化的磁场和变化的电场;,(B),任意时刻通过圆筒内假想的任一球面的磁通量和电通量均为零;,(C),沿圆筒外任意闭合环路上磁感应强度的环流不为零;,(D),沿圆筒内任意闭合环路上电场强度的环流为零.,B,涡旋电场、涡旋磁场,22,30.,在没有自由电荷与传导电流的变化电磁场中,23,此课件下载可自行编辑修改,仅供参考!感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢,
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