Ⅰ 图中小圆圈表示处于匀强磁场中闭合电路一部分导线的截面,以速度v在纸面内运动.关于感应电流有无及方向
A、甲图中导线切割磁感线,有感应电流产生,由右手定则判断可知,感应电流方向向里.故A正确.
B、图乙中导线不切割磁感线,没有感应电流产生,故B错误.
C、图图中导线不切割磁感线,没有感应电流产生,故C正确.
D、在a、c两个位置没有感应电流,而在d、b两个位置有感应电流.故D错误.
故选:AC
Ⅱ 电路基础怎么看闭合面
就像一个圆,中间断了一小部分就叫断路,一周都是通的
闭合电路是指电荷沿电路绕一周后可回到原位置的电路。一个简单的闭合电路由电源、用电器、导线和开关组成。物理概述闭合电路:bìhédiànlù电源是提供电能的,用电器是消耗电能的,导线是输送电能的,开关是控制电流通断的。
Ⅲ 电路闭合面是什么意思
不知道你说的是高斯定理里的闭合曲面还是基尔霍夫定理中的封闭面,都回答一下吧。
形象一点的说,可以想象一个扎住口的充气的气球(忽略其中的气体),气球的蒙皮就类似一个高斯面,当然形状可以任意改变(对于气球当然要施加外力),但是只要保持封闭(气球不破),就符合高斯定理:
穿过一封闭曲面的电通量与封闭曲面所包围的电荷量成正比
通过任何闭合面的磁通量必等于零
基尔霍夫定理中的情况,先贴一下基尔霍夫第一定律
在任一瞬间,对电路中的任一节点,流进某一节点的电流之和恒等于流出该节点的电流之和。
基尔霍夫第一定律的推广:节点电流不仅适用于节点,还可推广于任意假设的封闭面来说,它仍然成立。
其实和前面的高斯定理还是有点相似之处,毕竟电流也可以理解为一种矢量(当然定义上讲确实不是),对于闭合回路中的封闭曲面,电流的流入量和流出量一定是相等的,因为曲面中每个节点都满足基尔霍夫第一定律,电流的流入和流出是相等的,累加之后曲面内的这个空间也会符合这一特点(貌似要用积分来理解...),具体到电路中,因为日常见到的电路基本还是平面电路,所以看起来好像只是一个圈,这个就是简化情况了。
再谈点个人理解:化学当中的原电池和电解池也是一种电路结构,这种闭合曲面在这种状况下可能更好理解,溶液空间中的一个封闭曲面(如果要用上文中的气球比喻,现在可是说是个...水球吧,或者考虑到导电的问题可以拿离子膜做个球面出来)流入的电流和流出的电流必然相等(不然球面内部的溶液不就该带电了么?溶液都是要呈电中性的)
原图来自网络,侵删,原谅我增补内容的渣画工...
Ⅳ 如图所示的是闭合电路的一部分导体在两磁极间的运动情形.图中小圆圈代表导体的横截面,a、b、c、d表示运
磁感线方向是从N到S,ac导体向右运动,做切割磁感线运动,能产生感应电流;
bd顺着磁感线的方向运动,并没有切割磁感线,所以不产生感应电流;
故答案为:ac.
Ⅳ 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,磁通量为什么会发生变化
因为电路是闭合的,可以看成是只有一匝的线圈,这个特别线圈中的一部分导体作切割磁感线运动时磁感线就是穿过这个特别线圈截面,部分导体又在作切割磁感线运动,这特别线圈的截面积就在不断变化,穿过线圈的磁感线数量就不断变化,当然磁通量变变化了。
Ⅵ 闭合电路示意图
由感应电流产生的条件可知:闭合电路的导体必须做切割磁感线运动,BCD都没有切割磁感线,因此不会产生感应电流;而A导体运动方向能够切割感线,故有感应电流产生.
故选A.
Ⅶ 闭合电路中通过各导体横截面积电荷量一致么
这得看电路的构成情况,对于串联电路是一样的,而并联电路就不一样。说明如下:
1、电流:科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母
I表示,它的单位是安培,简称“安”,符号
“A”,也是指电荷在导体中的定向移动。
2、串联电路及其规律:几个电路元件沿着单一路径互相连接,每个连接点最多只连接两个元件,此种连接方式称为串联。以串联方式连接的电路称为串联电路。
(1)流过每个电阻的电流相等:I总=I1
=I2
=I3
=……=In。
(2)总电压(串联电路=两端的电压)等于分电压(每个电阻两端的电压)之和,即U=U1+U2+……Un。
(3)总电阻等于分电阻之和:R总=R1+R2+R3+……+Rn
3、并联电路及其规律:并联是元件之间的一种连接方式,其特点是将2个同类或不同类的元件、器件等首首相接,同时尾尾亦相连的一种连接方式。通常是用来指电路中电子元件的连接方式,即并联电路。
(1)各支路两端的电压都相等,并且等于电源两端电压:U总=U1=U2
=U3=……=Un;
(2)干路电流(或说总电流)等于各支路电流之和:I总=I1
+I2
+I3
+……+In;
(3)总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数和:
1/R总=1/R1+1/R2+1/R3+……+1/Rn或写为:R=1/(1/(R1+R2+R3+……+Rn));
Ⅷ 假如在一闭合电路中,2秒钟内通过某导体横截面的电荷量是0.4C,则该电路中的电流是多少
I=q/t=0.4/2=0.2A