A.负电荷由低电势点移到高电势点,电场力做正功,电势能减少
B.正电荷由低电势点移到高电势点,电场力做正功,电势能增加
C.负电荷由高电势点移到低电势点,电场力做负功,电势能减少
D.正电荷由高电势点移到低电势点,电场力做负功,电势能增加
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A.F/2
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D.3F/8
如图所示,一根很长的直导线载有交变电流,它旁边有一长方形线圈ABCD,长为l,宽为b-a,线圈和导线在同一平面内,求:
(1)穿过回路ABCD的磁通量;
(2)回路ABCD中的感应电动势。
在平行板电容器中充满两种不同的介质,如图所示,εr1>εr2,则在介质1和2中分别有():
A.D1=D2;E1<E2
B.D1=D2;E1>E2
C.D1>D2;E1=E2
D.D1<D2;E1=E2
A.电阻
B.电感线圈
C.电容器
D.全电路
A.沿电流方向偏转
B.沿电流的反方向偏转
C.不偏转
D.垂直于电流方向偏转
A.
B.
C.
D.
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福斯特提出有效磁导率,用变化的磁场Hz和恒定的磁导率μ替代了实际上恒定的磁场H0和变化的磁导率。
经归一化处理后的阻抗图曲线以一系列影响阻抗的因素(如电导率、磁导率等)作参量。
特征频率是工件的一个固有特性,与工件自身的电磁特性和几何尺寸无关。
金属在压应力作用下,由于原子振幅的减小,导致电导率减小。
阻抗归一化方法消除了原边线圈阻抗以及激励频率对曲线位置的影响。
有效磁导率μeff是一个完全取决于频率比f /fg的大小的参数。
涡流在导体中的透入深度与涡流激励信号的强度和导体的电磁特性有关,与涡流频率无关。
温度升高会导致自由电子与金属晶格中的正离子碰撞加剧,使电阻增大,电阻与温度之间存在线性关系。
电导率引起有效磁导率发生变化的效应处于阻抗曲线的切线方向。
居里温度是铁磁性材料使用温度的最高极限,是材料的固有特性,其高低与该物质的化学组分和晶体结构无关。