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判断线圈中感应电动势的方向
交流发电机
的线圈
转到中性面位置时,下列说法中正确的是( )A.电流将改...
答:
A、
线圈
平面每经过中性面一次,感应电流与
感应电动势方向
均改变一次,故A正确B、中性面位置,磁感线与线圈平面垂直,磁通量最大,故B错误C、由B分析得,C正确D、磁通量最大,磁通量变化率为零,故感应电动势为零,故D错误故选:AC
电工的基本知识,和安全知识
答:
单相交流电
的
产生:
线圈
在磁场中运动旋转,旋转
方向
切割磁力线,产生
感应电动势
.单相交流发电机: 只有一个线圈在磁场中运动旋转,电路里只能产生一个交变电动势,叫单相交流发电机.由单相交流发电机发出的电简称为单相交流电.交流电与直流电的比较: 输送方便、使用安全,价格便宜。交流电的基本物理量瞬时值与最大值电动势...
感应
电流
的
产生条件
答:
感应电流指的闭合回路中
的感应电动势
。当闭合回路的一部分导体在磁场中作切割磁感线运动时,此闭合回路中的磁通量会发生变化,从而产生的电动势会驱使电子流动,最终形成感应电流。闭合电路的一部分导体在磁感线中做切割磁感线运动,所产生的电流叫感应电流”是片面的,导体不切割磁感线,也能产生感应电流。
高中物理法拉第电磁
感应
定律
答:
又因为
线圈
部分相当于电源,在电源内部,电流由负极流向正极,所以Ua>Ub 根据
...E是电源.(1)当S闭合
的
瞬间,
线圈
产生了
电动势
答:
(1)当S闭合的瞬间,通过线圈L的电流增大,磁通量增大,产生自感电动势阻碍电流的增大,根据楞次定律可知,线圈产生
的感应电动势方向
与电流方向相反,线圈右端相当于电源的正极,左端相当于电源的负极.(2)当S切断的瞬间,通过线圈L的电流减小,磁通量减小,根据楞次定律可知,
线圈中
产生向左的自感电流...
...的单匝矩形
线圈的
频率为f,转轴OO‘垂直于磁场
方向
,线
答:
A、从垂直中性面开始其瞬时表达式为i=Imcosθ,则电流的最大值为 Im=10.5=2A,电流有效值为:I=Im2=2A,线圈消耗的电功率为 P=I2r=22×2W=4W,故A正确.B、由A分析知,B正确.C、感应电动势最大值为Em=Imr=2×2V=4V,任意时刻
线圈中的感应电动势
为e=4cos2πft,故C正确.D、根据...
如图所示,N匝
的
矩形
线圈
abcd,面积为S,放在磁
感应
强度B的匀强磁场中,外...
答:
(1)根据右手定则得出感应电流
的方向
是adcba,如图:(2)据转速可知,所以
线圈的
角速度为:ω=2πn rad/s
感应电动势的
最大值为:Em=NBSω=2πNBSn所以感应电动势的瞬时值表达式为:e=NBωScosωt=2πNBSncos2πnt(V)(3)线圈由如图位置转过90°的过程中,△Φ=BSsin90° 有法拉第...
...磁场
方向
垂直
线圈
平面,磁
感应
强度B
的
大小随时间的变化
答:
A、B、由图看出,0到1秒内磁感应强度减小,1秒到2秒内磁感应强度增大,则穿过线圈的磁通量先减小后增加,磁场
方向
相反,根据楞次定律
判断
则知,从0到2秒内
线圈中感应
电流方向相同,故A错误,B正确;C、由图象的斜率求出:△B△t=42T/s=2T/s,因此有:△Φ △t=△B△ts=2×4×10-2Wb/s...
...
的
单匝金属圆线圈,规定
线圈中感应
电流的正
方向
如图1所示,_百度知...
答:
感应电动势为零;在3~5s内,根据法拉第电磁感应定律, .根据楞次定律,
感应电动势的方向
与图示方向相反,为负值.故选A点评:在本题中,引起磁通量变化的原因不是
线圈的
面积,是磁感应强度发生了变化,因此电动势 ,磁场不变时,电动势为零;磁场均匀变化时,电动势和磁场的变化率成正比。
...面积为0.2m2
的
100匝
线圈
处在匀强磁场中,磁场
方向
垂直于线圈平面.已 ...
答:
(1)由法拉第电磁
感应
定律E=n△?△t=ns△B△t=100×0.2×0.2?0.10.2?0.1V=20V;(2)
线圈
相当于电源,ab两点间电压相当于电源
的电动势
,根据闭合电路欧姆定律可得:UAB=R1ER1+R2=6×206+4V=12V(3)由图2知穿过回路的磁通量向里增加,根据楞次定律知,感应电流逆时针,故a点...
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