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线圈进入匀强磁场区域的过程中,线圈中有感应电流,而且进入时的速度越大,感应电流越大 整个线圈在匀强磁场中匀速运动时,线圈中有感应电流,而且感应电流是恒定的 整个线圈在匀强磁场中加速运动时,线圈中有感应电流,而且感应电流越来越大 线圈穿出匀强磁场区域的过程中,线圈中有感应电流,而且感应电流越来越大 图K41-1
位于磁场中的闭合线圈,一定能产生感应电流 闭合线圈和磁场产生相对运动,一定能产生感应电流 闭合线圈作切割磁感线运动,一定能产生感应电流 穿过闭合线圈的磁感应线条数发生变化,一定能产生感应电流
只要导体在磁场中运动,就会产生感应电流 只要导体在磁场中切割磁感线运动,就会产生感应电流 闭合电路的一部分导体在磁场中运动,就会产生感应电流 闭合电路的一部分导体在磁场中切割磁感线运动,就会产生感应电流
都会产生感应电流 都不会产生感应电流 甲、乙不会产生感应电流,丙、丁会产生感应电流 甲、丙会产生感应电流,乙、丁不会产生感应电流
线框中有感应电流,且按顺时针方向 线框中有感应电流,且按逆时针方向. 线框中有感应电流,但方向难以判断 由于穿过线框的磁通量为零,所以线框中没有感应电流
只改变导体切割磁感线运动方向,感应电流方向改变 只改变磁感线方向,感应电流方向改变 导体切割磁感线运动方向和磁感线方向同时改变,感应电流方向改变 导体切割磁感线运动方向和磁感线方向同时改变,感应电流方向不变
比较图(a)和图(b)可知,感应电流的方向与磁场方向有关 比较图(b)和图(c)可知,感应电流的方向与磁场方向无关 比较图(a)和图(c)可知,感应电流的方向与磁场方向和导体运动方向有关 由图(d)可以得出结论,感应电流的方向跟导体是否运动无关
图a中回路产生的感应电流恒定不变 图b中回路产生的感应电流恒定不变 图c中回路在0~t1时间内产生的感应电流大于在t1~t2时间内产生的感应电流 图d中回路产生的感应电流先变大再变小
都会产生感应电流 都不会产生感应电流 甲、乙不会产生感应电流,丙、丁会产生感应电流 甲、丙会产生感应电流,乙、丁不会产生感应电流
强感应电流和强断续直流电流 强感应电流和方波电流 三角波电流和直流电流 强感应电流和三角波电流 方波电流和直流电流
图a中回路产生的感应电流恒定不变 图b中回路产生的感应电流恒定不变 图c中回路在0~t1时间内产生的感应电流大于在t1~t2时间内产生的感应电流 图d中回路产生的感应电流先变大再变小
一根导体在磁场中运动,一定能产生感应电流 磁场对通电导体作用力的方向与磁场方向和电流方向有关 感应电流方向与磁场方向和导体运动方向有关 通电导线周围有磁场
感应电流的大小和横向磁化矢量成反比 感应电流为随时间周期性不断增加的振荡电流 感应电流又称为自由感应增益 感应电流的幅度呈线性变化 感应电流的幅度呈指数变化
比较土(a)和图(b)可知,感应电流的方向与磁场方向有关 比较土(b)和图(c)可知,感应电流的方向与磁场方向无关 比较土(a)和图(c)可知,感应电流的方向与磁场方向和导体运动方向有关 由图(d)可以得出结论,感应电流的方向跟导体是否运动无关
阻碍引起感应电流的磁通量 与引起感应电流的磁场反向 与引起感应电流的磁场同向 阻碍引起感应电流的磁通量的变化
线框中始终无感应电流
线框中始终有感应电流
线框中开始有感应电流,当运动到磁铁的中部上方时无感应电流,以后又有感应电流
线框中开始无感应电流,当运动到磁铁的中部上方时有感应电流,以后又无感应电流
强感应电流和强断续直流电流 强感应电流和方波电流 三角波电流和直流电流 强感应电流和三角波电流 方波电流和直流电流
比较图(a)和图(b)可知,感应电流的方向与磁场方向有关 比较图(b)和图(c)可知,感应电流的方向与磁场方向和导体运动方向无关 比较图(a)和图(c)可知,感应电流的方向与磁场方向无关 由图(d)可以得出感应电流的方向跟导体是否运动无关