A.正方形受力为零,矩形最大
B.三角形受的最大磁力矩最小
C.三线圈的合磁力和最大磁力矩皆为零
D.三线圈所受的最大磁力矩均相等
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长直电流I2与圆形电流I1共面,并与其一直径相重合,如图(但两者间绝缘),设长直电流不动,则圆形电流将()
A.绕I2旋转
B.向左运动
C.向右运动
D.向上运动
A.1
B.2
C.4
D.1/4
A.2πr2B
B.πr2B
C.0
D.无法确定的量
已知半径为r的圆形导线,载有电流I,圆心P处的磁感应强度为B0,若另有一如图所示的、半径为r、载流为I的半圆形导线,试问后者在P点处的磁感应强度为多少?()
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
A.附加场E使介质内E小于外场E0
B.均匀介质的极化电荷分布在介质内部
C.极化强度P仅由介质性质决定
D.D矢量只由自由电荷决定与极化无关
A.圆锥顶点处电位最高
B.圆锥顶点处场强最大
C.圆锥顶点处电位最低
D.圆锥表面附近场强处处相等
如图所示为静电场的一部分电力线的分布情况,下列说法中正确的是()
A.这个电场可能是负点电荷形成的电场
B.A、B两点的场强方向相同
C.点电荷q在A点受到的电场力一定比在B点时大
D.A点的电势一定比B点的电势高
A.高斯定理成立,并可以求出高斯面上各点的E
B.高斯定理成立,但不能由高斯定理求出高斯面上各点的E
C.高斯定理不成立
D.即使电介质对称,高斯定理也不成立
A.介质内的电场强度为零
B.介质内与介质外的电场强度相等
C.介质内的场强比介质外的场强小
D.介质内的场强比介质外的场强大
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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。
理论上讲,涡流在导体中的透入深度与涡流的频率和导体的电磁特性有关,与激励信号的强度无关。
温度升高,导致自由电子与金属晶格中的正离子碰撞加剧,使电导率值变小。
不同铁磁性材料的饱和磁滞回线所包围的面积是不同的,软磁性材料的磁滞回线形状肥大,包围的面积大,表示其磁化困难。
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。
附图中,M、P、O为由软磁材料制成的棒,三者在同一平面内,当K闭合后,()。
阻抗Z 的实部R 称为电阻,Z 的虚部X 称为感抗。
石墨非金属材料,没有导电能力,因此不能采用涡流技术进行检测。
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。
在检查铁磁性材料的缺陷时,常用直流磁化的方法将铁磁性材料磁化到饱和区,使磁导率的变化向等于1的渐近线趋近,故可作为非铁磁性材料来对待。