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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
感应电流法又称为磁通贯通法 感应电流法适合环形工件上的周向缺陷 由于工件中有感应电流通过, 要注意防止电流过大烧伤工件 感应电流法是交流磁化方法中的一种
增强引起感应电流的磁通量的变化 与引起感应电流的磁场反向 阻碍引起感应电流的磁通量的变化 与引起感应电流的磁场方向相同
若线圈向右平动,其中感应电流方向是a→d→c→b 若线圈竖直向下平动,无感应电流产生 当线圈以ab边为轴转动的瞬间,其感应电流方向是a→b→c→d 当线圈向导线靠近时,无感应电流产生
电路中有感应电流必有感应电势存在 电路中产生感应电势必有感应电流 自感是电磁应的一种 互感是电磁感应的一种
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
电路中有感应电流必有感应电动势存在; 自感是电磁感应的一种; 互感是电磁感应的一种; 电路中产生感应电动势必有感应电流。
电磁感应现象是由奥斯特发现的 电磁感应现象中,感应电流的磁场方向总与引起感应电流的磁场方向相同 电磁感应现象中,感应电流的磁场方向总与引起感应电流的磁场方向相反 电磁感应现象中,感应电流的磁场方向可能与引起感应电流的磁场方向相同,也可能相反
感应电动势或感应电阻 感应电流或感应电子 感应电荷或感应电流 感应电动势或感应电流
让闭合线圈放在磁场中就一定会产生感应电流 闭合线圈在磁场中运动时,线圈中一定产生感应电流 穿过闭合线圈的磁通量发生变化时,一定能产生感应电流 线圈不切割磁感线一定不能产生感应电流
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
B.两位置时,线圈中( ) 图1 A.感应电流方向相同,感应电流所受作用力的方向相同 感应电流方向相反,感应电流所受作用力的方向相反 感应电流方向相反,感应电流所受作用力的方向相同 感应电流方向相同,感应电流所受作用力的方向相反
电磁感应现象中机械能转化为电能 感应电流的方向只跟导体运动方向有关 感应电流的方向只跟磁场方向有关 导体在磁场中运动,能够产生感应电流
电路中有感应电流必有感应电动势存在; 自感是电磁感应的一种; 互感是电磁感应的一种; 电路中产生感应电动势必有感应电流。
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
阻碍引起感应电流磁通量的变化 与引起感应电流的磁场反向 与引起感应电流的磁场方向相同 阻碍引起感应电流的磁通量
B.两位置时,线圈中A.感应电流方向相同,感应电流所受作用力的方向相同 感应电流方向相反,感应电流所受作用力的方向相反 感应电流方向相反,感应电流所受作用力的方向相同 感应电流方向相同,感应电流所受作用力的方向相反
自感是电磁感应的一种 电路中有感应电流必有感应电势存在 互感是电磁感应的一种 电路中产生感应电势必有感应电流