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以下关于感应电流磁化法的叙述, 哪一条是错误的( )

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触头法  磁轭法  交叉磁轭法  感应电流法  
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  
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  
特斯拉计又称高斯计  特斯拉计的用途是测量磁场强度  特斯拉计的原理是霍尔效应  特斯拉计可以测出磁化电流大小  
感应电流的强度  感应电流的相位  感应电流的频率  以上都不是  
在磁共振过程中受射频激励产生的横向磁化矢量与主磁场B0垂直  横向磁化矢量围绕主磁场B0方向旋进  横向磁化矢量Mxy变化使位于被检体周围的接受线圈产生感应电流  感应电流大小与横向磁化矢量成反比  感应电流大小与横向磁化矢量成正比  
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  
在磁共振过程中受射频激励产生的横向磁化矢量与主磁场B0垂直  横向磁化矢量围绕主磁场B0方向旋进  横向磁化矢量Mxy变化使位于被检体周围的接收线圈产生感应电流  感应电流大小与横向磁化矢量成反比  感应电流大小与横向磁化矢量成正比  
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。  
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  
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。  
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  
感应电流的方向相同   感应电流的方向相反   感应电流的大小相等   感应电流的大小不等  
感应电流的强度  感应电流的相位  感应电流的频率  以上都不是  
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  

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