如图5所示,一个匝数为10的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,周期为T.若把万用电表的选择开关拨到交流电压挡,测得a、b两点间的电压为20 V,则可知:从中性面开始计时,当t=T/8时,穿过线圈的磁通量的变化率约为 ( )

A.1.41 Wb/s B.2.0 Wb/s
C.14.1 Wb/s D.20.0 Wb/s
由法拉第电磁感应定律公式E=
可知( )
A. 穿过线圈的磁通量Φ越大,感应电动势E一定越大
B. 穿过线圈的磁通量改变量ΔΦ越大,感应电动势E一定越大
C. 穿过线圈的磁通量变化率
越大,感应电动势E一定越大
D. 穿过线圈的磁通量发生变化的时间Δt越小,感应电动势E一定越大
如图,电灯的灯丝电阻为3Ω,电池电动势为2V,内阻不计,线圈匝数足够多,其直流电阻小于灯丝电阻.先合上电键K,稳定后突然断开K,则下列说法正确的是( )

A.电灯立即变暗再熄灭,且电灯中电流方向与K断开前方向相同
B.电灯立即变暗再熄灭,且电灯中电流方向与K断开前方向相反
C.电灯会突然比原来亮一下再熄灭,且电灯中电流方向与K断开前方向相同
D.电灯会突然比原来亮一下再熄灭,且电灯中电流方向与K断开前方向相反
如图所示,L1和L2是高压输电线,甲、乙是两只互感器,若已知n1∶n2=1 000∶1,n3∶n4=1∶100,图中电压表示数为220 V、电流表示数为10 A,则高压输电线的送电功率为( )

A. 2.2×103W B. 2.2×10-2W C. 2.2×108W D. 2.2×104W
如图所示,闭合导线框abcd的质量可以忽略不计,将它从图中所示的位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s时间拉出,拉动过程中导线ab所受安培力为F1,通过导线横截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s时间拉出,拉动过程中导线ab所受安培力为F2,通过导线横截面的电荷量为q2,则( )

A. F1<F2,q1<q2
B. F1<F2,q1=q2
C. F1=F2,q1<q2
D. F1>F2,q1=q2
如图所示,导体棒ab两个端点分别搭接在两个竖直放置、电阻不计、半径相等的金属圆环上,圆环通过电刷与导线c、d相接。c、d两个端点接在匝数比
的理想变压器原线圈两端,变压器副线圈接一滑动变阻器
,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,导体棒ab长为L(电阻不计),绕与ab平行的水平轴(也是两圆环的中心轴)OO′以角速度ω匀速转动;如果变阻器的阻值为R时,通过电流表的电流为I,则( )

A. 变阻器上消耗的功率为![]()
B. ab沿环转动过程中受到的最大安培力![]()
C. 取ab在环的最低端时t=0,则棒ab中感应电流的表达式是![]()
D. 变压器原线圈两端的电压![]()
