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2.关于电磁感应现象,下列说法正确的是(  )
A.只要闭合回路的磁通量不为零,回路中就有感应电流
B.若感应电流是由原电流变化而产生的,则感应电流的方向总是与原电流的方向相反
C.感应电动势的大小与回路中磁通量的变化率大小成正比
D.当闭合回路的一部分导体在磁场中运动时,速度越大,则感应电流强度也越大

分析 产生感应电流的条件是穿过闭合电路的磁通量发生变化,或闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动;
同时明确楞次定律的应用,知道“增反减同”规律的正确应用.

解答 解:A、根据感应电流产生的条件可知,处于磁场中的闭合线圈,只有磁通量发生变化,才一定会产生感应电流,故A错误;
B、若感应电流是由原电流变化而产生的,则感应电流总是阻碍原电流的变化,即符合“增反减同”的规律,故B错误;
C、根据法拉第电磁感应定律,E=n$\frac{△Φ}{△t}$可知,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,故C正确;
D、当闭合回路的一部分导体在磁场中运动时,感应电动势与速度和夹角大小有关,速度大如果相互垂直,则感应电动势为零,感应电流为零,故D错误.
故选:C.

点评 本题考查电磁规律的基本内容,要注意明确法拉第电磁感应定律的基本内容,同时注意导体棒切割产生的电动势E=BLvsinθ,要注意理解切割的意义.

练习册系列答案
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A.P1=$\frac{{U}^{2}S}{pL}$B.P1=$\frac{pL{P}^{2}}{{U}^{2}S}$C.P2=P-$\frac{{U}^{2}S}{pL}$D.P2=P(1-$\frac{pL{P}^{2}}{{U}^{2}S}$)

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(3)从静止开始到小车前端碰到磁场边界CD的整个过程中,线圈中产生的焦耳热.

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A.B.C.D.

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