A.若通过某线圈中的电流强度随时间变化的图线如图所示,在0~t1这段时间内该线圈中不会产生自感电动势
B.A选项中所述的线圈中会产生自感电动势,且与原电流同向
C.线圈的自感系数与线圈的形状无关
D.有铁芯的线圈与无铁芯的线圈自感系数一样大
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在图甲所示的日光灯电路中,起动器S的构造如图乙所示,关于它的静触片E和U形触片F,下列哪种描述是正确的?()
A.K未闭合时与日光灯正常发光时,E、F都是分离的
B.K未闭合时与日光灯正常发光时,E、F都是接触的
C.K未闭合时,E、F是分离的日光灯正常发光时,E、F是接触的
D.K未闭合时,E、F是接触的日光灯正常发光时,E、F是分离的
A.镇流器的主要功能是降压限流和产生瞬时高压
B.由于起动器中氖气放电、生热,使两触片接触,从而使灯管灯丝中有电流通过
C.灯管中水银蒸气放电一般是在起动器中氖气放电之后发生
D.起动器的触片接触时,氖气放电;断开后,灯管的水银蒸气放电
如图所示电路,多匝线圈的电阻和电池的内电阻可以忽略,两个电阻器的阻值都是R。电键K原来打开着,电流,今合下电键使一电阻器短路,于是线圈中自感电动势产生,这自感电动势的作用是()。
A.有阻碍电流的作用,最后电流由I0减小为零
B.有阻碍电流的作用,最后电流总小于I0
C.有阻碍电流增大的作用,因而电流保持为I0不变
D.有阻碍电流增大的作用,但电流最后还是要增到2I0
在图所示的电路中两个电流表G1和G2的零点都在刻度盘中央,当电流从“+”接线柱流入时,指针向右摆,电流从“-”接线柱流入时,指针向左摆,在电路接通后再断开的瞬间,下面说法符合实际的是()。
A.G2指针由左端摆向零点,G1指针不摆动
B.G2、G1指针都由左端摆向零点
C.G2指针由左端摆向零点后再继续摆向右端,G1指针不摆动
D.G2、G1指针都不摆动,随后再继续摆向右端
图示的是自感现象的实验装置,A是灯泡,L是带铁芯的线圈。ε为电源,K是开关,下述判断正确的是()。
A.K接通的瞬间,L产生自感电动势,K接通后,和断开瞬间L不产生自感电动势
B.K断开的瞬间L产生自感电动势,K接通瞬间和接通后L不产生自感电动势
C.K在接通或断开的瞬间L都产生自感电动势,K接通后L不再产生自感电动势
D.K在接通或断开瞬间以及K接通后,L一直产生自感电动势
图中T是绕有两组成线圈的闭合软铁心,线圈的绕向如图所示,金属杆ab可在平行金属导轨上滑行,磁场方向垂直纸面向里。为使电阻R中有由c向d的电流通过,ab杆的运动情况可以是()。
A.向右匀速运动
B.向右加速运动
C.向左加速运动
D.向右减速运动
边长为h的正方形金属导线框,从图所示的初始位置由静止开始下落,通过一匀强磁场区域。磁场方向是水平的,且垂直于线框平面。磁场区宽度等于H,上下边界如图中水平虚线所示,H>h。从线框开始下落到完全穿过磁场区的整个过程中,下列说法正确的是()。
A.线框中总是有感应电流存在
B.线框受到的磁场力的合力方向有时向上,有时向下
C.线框运动的方向始终是向下的
D.线框速度的大小不一定总是在增加
A.将线圈的匝数减半
B.将线圈的半径减半
C.将磁感强度对时间的变化率减半
D.使线圈绕某一直径转过60°
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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。
铁磁性圆柱试件和非铁磁性圆柱试件半径的变化在复阻抗平面上的效应方向是一致的。
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。
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。
石墨材料具有一定的导电能力,与硅、锗元素同属半导体,但是不能采用涡流技术检测石墨及其复合材料制品。
阻抗Z 的实部R 称为电阻,Z 的虚部X 称为感抗。
杂质会导致金属晶格的畸变,造成电子散射,使电导率增加。
金属氧化物虽由金属经氧化而得,都能保持原来的导电性。
当铁磁体受到强烈震动,或在高温下受到剧烈热运动的影响,磁畴便会瓦解,这时与磁畴联系的一系列铁磁性质便会全部消失。
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。