在磁感应强度为B、方向如图所示的匀强磁场中,金属杆PQ在宽为L的平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动PQ中产生的感应电动势为e1;若磁感应强度增为2B,其它条件不变所产生的感应电动势大小变为ε2·则ε1与ε2之比及通过电阻R的感应电流方向为()。
A.2:1,b→a
B.1:2,b→a
C.2:1,a→b
D.1:2,a→b
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如图所示,一根导体棒MN紧贴竖直放在匀强磁场中的光滑金属框架下滑,而串接在框架中的电流表G的指针未发生偏转,则可以断定磁场方向()。
A.一定沿竖直方向
B.一定沿水平方向,且与棒平行
C.一定沿水平方向,且与棒垂直
D.以上说法都不对
在图的直导线中通过交变电流i=Imcosωt,由t=0开始的一个周期内(电流方向开始如图中所示),在矩形线圈abcd中产生的感应电流的大小变化将是()。
A.先增强后减弱再增强再减弱
B.先增强再减弱
C.先减弱后增强再减弱再增强
D.先减弱再增强
如图所示,闭合金属框两侧连有相同阻值的电阻R,金属环与框相切并可沿框架滑动,匀强磁场垂直框架平面向里,当圆环向右滑动时()。
A.环内无感应电流
B.环内有顺时针方向的电流
C.环内有逆时针方向的电流
D.以上说法都不对
如图所示,一根长直导线竖直放置,通以向上的电流,直导线与铜圆环紧贴但互相绝缘,且导线通过环心。下述各过程中,铜环中有感应电流产生的是()。
A.环竖直向上匀速运动
B.环竖直向下匀速运动
C.环向右匀速运动
D.环以直导线为轴转动
如图,在匀强磁场中匀速向右移动一矩形铜框,铜框平面始终与磁感线垂直,下列说法中错误的是()。
A.框内无感应电流
B.框的各边都不产生感应电动势
C.若框向右加速运动,则ab边上不可能有从b→a的电流
D.若框向右加速运动,则ab边上不可能有从a→b的电流
下图中,“∠”形金属导轨COD上放有一根金属棒MN,拉动MN使它以速度v向右匀速平动,如果导轨和金属棒都是粗细相同的均匀导体,电阻率都为ρ,那么MN在导轨上运动的过程中,闭合回路的()。
A.感应电动势保持不变
B.感应电流保持不变
C.感应电流逐渐减弱
D.感应电流逐渐增强
下图中,矩形导线圈平面和磁感线相垂直,虚线为匀强磁场的边缘,线圈的左、右两边和磁场的左、右两边缘分别平行,现用与线框左边垂直(与磁场方向也垂直)的拉力先后以v和2v的速率匀速地把同一线圈拉出磁场,在拉出过程中前后两次拉力的功率之比为()。
A.1:1
B.2:1
C.1:2
D.1:4
如图,有界匀强磁场的宽度为d,使一边长为L(L>d/2)的正方形导线框以速度v匀速地通过磁场区域,则下列说法正确的是()。
A.导线框全部进入磁场中运动时,线框各边中都不产生感应电动势
B.导线框全部在磁场中运动的过程中,线框中有热量产生
C.导线框通过磁场区域的过程中,线框中没有感应电流的时间等于(d-L)/v
D.当导线框尚未全部移出匀强磁场时,框中的感应电流方向为逆时针方向
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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。
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。
对于非铁磁性材料来说,相同的磁场强度引起的变化,要比铁磁材料小得多,而其回线是直线,没有饱和与滞后现象。磁滞现象是铁磁性材料磁化所特有的现象。
阻抗Z 的实部R 称为电阻,Z 的虚部X 称为感抗。
特征频率是电磁检测时应采用的最佳试验频率。
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。
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。
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。
居里点就是铁磁性材料使用温度的最高极限。