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M 和N 是绕在
M和N是绕在
同一个环形铁芯上的两个线圈,绕法和线路如图所示.现将开关...
答:
开关S从a处断开,然后合向b处过程中,根据右手螺旋定则可知,线圈
M
先是左端是N极,右端是S极.之后线圈A左端是S极,右端是N极.导致向右穿过线圈
N
的磁通量先变小,后向左穿过线圈B的磁通量变大,则由楞次定律可得:感应电流方向始终由c流向d;故A正确,BCD错误;故选A ...
如图16-3-1所示,
M和N是绕在
一个环形铁芯上的两个线圈,绕法和线
答:
由于
N
回路中的电流断通,引起了环形铁芯中磁场的变化,使得线圈
M
中磁通量发生变化.只有当线圈M中的磁通量发生变化时,产生感应电流,也可能在电阻R2中通过.因此判断M线圈中原磁场的方向和磁通量的变化,才是解决此题的关键所在.当电键S从a处断开,这时铁芯中顺时针方向的磁场消失,穿过线圈M中的磁通量...
电磁
m和n绕在
同一环形铁心上,
答:
1)K在A时,电流从
M
的右流向左,铁芯中的磁场为逆时针.2)K从a断开时,铁芯是磁通量减小,
N
中感应电动势左+右-,R2中电流由C右向D.3)K合向b,铁芯中的磁场方向逆转,N中感应电动势左+右-,R2中电流由C右向D.磁通量正向减小与反向增加,感应电动势的方向是一致的,反之亦然.另:在K接到A的瞬间,R...
如图,线圈
M和
线圈
N绕在
同一铁芯上.
M与
电源、开关、滑动变阻器相连,P为...
答:
A、当P向右移动,导致电流增大,根据右手螺旋定则可知,线圈
M
先是左端是N极,右端是S极.则线圈
N
的左端是N极,右端是S极.导致向右穿过线圈N的磁通量变大,则由楞次定律可得:感应电流方向由b流向a;故A正确,B错误;C、当断开S的瞬间,导致电流减小,根据右手螺旋定则可知,线圈M先是左端是N极...
软铁环上
绕
有
M
、
N
两个线圈,当M线圈电路中的开关断开的瞬间,
答:
当开关闭合的一瞬间电流方向在
M
中是顺时针的,由右手定则可知M线圈中磁场方向是向上的,又因为这个铁圈是闭合的,那么整个铁圈中磁场方向是顺时针【主要是M线圈主导的,因为磁场是它产生的嘛】。那么在
N
处磁场方向是向下的,这个时候又突然断开开关,所以此时N中磁通量减小,那么根据楞次定律,感应电流...
...在水平放置的光滑绝缘杆ab上,挂有两个金属环
M和N
。两环套在一个通...
答:
C 当变阻器的滑动触头向左移动时,电阻减小,电路中电流增大,
M
、
N
中磁通量变大,形成与螺线管上方向相反的感应电流,根据左手定则可知两环都会向左运动,且N所受磁场力较大,所以它们会靠近,故C正确故选C
n
、 l、
m
、 ms的关系是什么?
答:
n、l、
m
、ms之间的关系是主量子数n决定能量高低,轨道量子数l决定电子云的形状,磁量子数m决定电子云的伸展方向,自旋量子数ms决定核外电子的自旋方向。
n是
主量子数,对电子能量的影响通常是最大的。主要表示电子距离原子核的“平均距离”的远近,越远,n越大,相应的能量也越大。n等于电子绕核一周...
在水平放置的光滑绝缘杆ab上,挂有两个金属环
M和N
,两环套在一个通电密...
答:
当滑动头向左移动时,滑动变阻器接入电路的阻值变小,电路电流变大,穿过环的磁通量变大,由楞次定律可知,两环中产生同向的感应电流,两环相互吸引而靠近,环向中间靠近,故ABD错误,C正确;故选C.
在水平放置的光滑绝缘杆ab上,挂有两个金属环
M和N
,两环套在一个通电密...
答:
C 变阻器的滑动头向左移动时,电阻变小,电路中电流变大,
M
、
N
线圈中磁通量发生变化,产生相同方向的感应电流,互相吸引,C正确。
很多人都搞不清,电子到底是怎么绕原子核运动的?
答:
对原子轨道的误会这儿务必回应一个概念,很多人都会误认为原子轨道便是电子核以外电子层轨道。实际上,这类1,2,3的“轨道”并不是原子轨道,这也是能层,又叫电子层。能层便是初中化学学的K,L,
M
,
N
,O,P电子层,相对应的电子层编号分别是123456。第一层又叫K层,第二层是L层,第三层是M层...
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