如圖所示,閉合金屬框兩側(cè)連有相同阻值的電阻R,金屬環(huán)與框相切并可沿框架滑動(dòng),勻強(qiáng)磁場垂直框架平面向里,當(dāng)圓環(huán)向右滑動(dòng)時(shí)()。
A.環(huán)內(nèi)無感應(yīng)電流
B.環(huán)內(nèi)有順時(shí)針方向的電流
C.環(huán)內(nèi)有逆時(shí)針方向的電流
D.以上說法都不對
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如圖所示,一根長直導(dǎo)線豎直放置,通以向上的電流,直導(dǎo)線與銅圓環(huán)緊貼但互相絕緣,且導(dǎo)線通過環(huán)心。下述各過程中,銅環(huán)中有感應(yīng)電流產(chǎn)生的是()。
A.環(huán)豎直向上勻速運(yùn)動(dòng)
B.環(huán)豎直向下勻速運(yùn)動(dòng)
C.環(huán)向右勻速運(yùn)動(dòng)
D.環(huán)以直導(dǎo)線為軸轉(zhuǎn)動(dòng)
如圖,在勻強(qiáng)磁場中勻速向右移動(dòng)一矩形銅框,銅框平面始終與磁感線垂直,下列說法中錯(cuò)誤的是()。
A.框內(nèi)無感應(yīng)電流
B.框的各邊都不產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢
C.若框向右加速運(yùn)動(dòng),則ab邊上不可能有從b→a的電流
D.若框向右加速運(yùn)動(dòng),則ab邊上不可能有從a→b的電流
下圖中,“∠”形金屬導(dǎo)軌COD上放有一根金屬棒MN,拉動(dòng)MN使它以速度v向右勻速平動(dòng),如果導(dǎo)軌和金屬棒都是粗細(xì)相同的均勻?qū)w,電阻率都為ρ,那么MN在導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng)的過程中,閉合回路的()。
A.感應(yīng)電動(dòng)勢保持不變
B.感應(yīng)電流保持不變
C.感應(yīng)電流逐漸減弱
D.感應(yīng)電流逐漸增強(qiáng)
下圖中,矩形導(dǎo)線圈平面和磁感線相垂直,虛線為勻強(qiáng)磁場的邊緣,線圈的左、右兩邊和磁場的左、右兩邊緣分別平行,現(xiàn)用與線框左邊垂直(與磁場方向也垂直)的拉力先后以v和2v的速率勻速地把同一線圈拉出磁場,在拉出過程中前后兩次拉力的功率之比為()。
A.1:1
B.2:1
C.1:2
D.1:4
如圖,有界勻強(qiáng)磁場的寬度為d,使一邊長為L(L>d/2)的正方形導(dǎo)線框以速度v勻速地通過磁場區(qū)域,則下列說法正確的是()。
A.導(dǎo)線框全部進(jìn)入磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí),線框各邊中都不產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢
B.導(dǎo)線框全部在磁場中運(yùn)動(dòng)的過程中,線框中有熱量產(chǎn)生
C.導(dǎo)線框通過磁場區(qū)域的過程中,線框中沒有感應(yīng)電流的時(shí)間等于(d-L)/v
D.當(dāng)導(dǎo)線框尚未全部移出勻強(qiáng)磁場時(shí),框中的感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向
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特征頻率是工件的一個(gè)固有特性,與工件自身的電磁特性和幾何尺寸無關(guān)。
不同鐵磁材料的磁化曲線是不一樣的,軟磁材料(如工業(yè)軟鐵、低碳鋼等)的磁化曲線比較平坦,說明這種材料易于磁化。
阻抗歸一化方法消除了原邊線圈阻抗以及激勵(lì)頻率對曲線位置的影響。
多相合金的居里點(diǎn)和相的成分有關(guān),合金中有幾個(gè)鐵磁相,相應(yīng)的就有幾個(gè)居里點(diǎn)。
金屬氧化物雖由金屬經(jīng)氧化而得,都能保持原來的導(dǎo)電性。
電阻值愈小的材料,導(dǎo)電性能就愈好。
溫度升高會(huì)導(dǎo)致自由電子與金屬晶格中的正離子碰撞加劇,使電阻增大,電阻與溫度之間存在線性關(guān)系。
溫度升高,導(dǎo)致自由電子與金屬晶格中的正離子碰撞加劇,使電導(dǎo)率值變小。
特征頻率是電磁檢測時(shí)應(yīng)采用的最佳試驗(yàn)頻率。
金屬在壓應(yīng)力作用下,由于原子振幅的減小,導(dǎo)致電導(dǎo)率減小。