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N匝线圈产生感应电动势近似于单匝线圈产生的感应电动势平均值的( )倍。

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感应电动势的大小与线圈的匝数无关  穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大  穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大  感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同  
线圈中D时刻感应电动势为零
  
线圈中D时刻感应电动势最大
  
线圈中O至D时间内平均感应电动势为0.4V
  
线圈中O至D时间内平均感应电动势为0.8V  
线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大
  
线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大
  
线圈放在磁感强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大
  
线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大  
线圈中的磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势就越大   线圈中的磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势就越大   线圈中的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势就越大   线圈放在磁场越强的地方,线圈中产生的感应电动势就越大  
感应电动势的大小与线圈的匝数无关  穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大  穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大  感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同  
线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大  线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大  线圈放在磁感强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大  线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大  
感应电动势的大小与线圈的匝数无关.   穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大   穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大   感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同  
当线圈中有磁通穿过时,就会产生感应电动势  当线圈周围的磁通变化时,就会产生感应电动势  当穿过线圈中的磁通变化时,就会产生感应电动势  当线圈中有电流流过时,就会产生感应电动势  
线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大
  
线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大
  
线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大
  
线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大  
感应电动势的大小与线圈的匝数无关     穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大     感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同     穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大  
线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大   线圈中磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势一定越大   线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大   线圈放在磁场越强的位置,产生的感应电动势一定越大  
感应电动势的大小与线圈的匝数无关   当穿过线圈的磁通量为零时,感应电动势可能不为零   当穿过线圈的磁通量变化越快时,感应电动势越大   感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相反  
线圈中感应电动势每秒增加2V  线圈中感应电动势每秒减小2V  线圈中感应电动势始终是2V  线圈中不产生感应电动势  
线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大     线圈中的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大     线圈中磁通量变化得越快,线圈中产生的感应电动势越大     线圈处在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大  
线圈中的感应电动势一定是每秒减少2V   线圈中的感应电动势一定是2V   线圈中的感应电动势一定是0   线圈中的感应电流一定是每秒减少2A  
线圈中O.时刻感应电动势最大   线圈中D.时刻感应电动势为零   线圈中  时刻感应电动势最大 D.线圈中O.至D.时间内平均感电动势为0.4V  
线圈中感应电动势每秒钟增加6V.   线圈中感应电动势每秒钟减少6V.   线圈中感应电动势保持不变   线圈中无感应电动势  
感应电动势的大小与线圈的匝数无关   穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大   穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大   感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同  
感应电动势的大小与线圈的匝数无关  穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大  穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大  感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同  
线圈中感应电动势每秒增加2V.  线圈中感应电动势每秒减少2V.   线圈中无感应电动势  线圈中感应电动势保持不变  

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