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2026年浙江省苏教版高二物理选修三第三十五章测试卷一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则下列说法正确的是()A.线圈中产生的感应电动势变小,感应电流方向改变B.线圈中产生的感应电动势变大,感应电流大小不变C.线圈中产生的感应电动势变小,感应电流大小不变D.线圈中产生的感应电动势变小,感应电流方向改变参考答案:C解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。磁铁插入速度减慢,磁通量变化率减小,因此感应电动势变小。根据楞次定律,感应电流方向总是阻碍磁通量变化,但插入速度变化仅影响感应电动势大小,不影响方向。感应电流大小由电动势和线圈电阻决定,电动势变小,电流大小也相应减小。2.如图所示,平行金属导轨间距为L,电阻不计,导轨上放置一质量为m、电阻为R的金属棒,棒与导轨间动摩擦因数为μ。现用一恒力F水平拉棒,使棒以速度v匀速运动,且穿过宽度为d的匀强磁场区域(磁感应强度为B)。则在此过程中,下列说法正确的是()A.棒受到的安培力大小等于B²L²v/FB.棒产生的感应电流大小为F/(BL)C.棒克服安培力做的功为B²L²vd²/RD.棒受到的摩擦力大小为μmg参考答案:C解析:棒匀速运动时,安培力F_a=BIL=BL²v/R,其中I=F/(BL)。安培力大小与F无关,选项A错误。感应电流大小I=F/(BL),选项B错误。棒克服安培力做的功W_a=F_a×d=B²L²vd/R,选项C正确。棒受到的摩擦力f=μ(mg-F_a),选项D错误。3.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,下列说法正确的是()A.线圈中电流逐渐增大,磁场能逐渐转化为电场能B.电容器极板电压逐渐增大,电场能逐渐转化为磁场能C.线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能D.电容器极板电压逐渐减小,电场能逐渐转化为磁场能参考答案:A解析:LC振荡过程中,电容器极板电压下降意味着电荷量减少,电场能转化为磁场能。此时线圈中电流逐渐增大,符合能量守恒。选项A正确。4.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生的感应电动势e随时间t变化的图像如图所示。若将磁感应强度B增大一倍,其他条件不变,则新的感应电动势最大值和周期分别为()A.2Em,T/2B.2Em,TC.Em,T/2D.Em,T参考答案:B解析:感应电动势最大值Em=NBSω,其中N为匝数,B为磁感应强度,S为线圈面积,ω为角速度。B增大一倍,Em增大一倍。周期T=2π/ω,ω不变,周期不变。选项B正确。5.在LC振荡电路中,已知电容器电容为C,线圈自感系数为L,现测得振荡周期为T。若将电容器极板距离增大一倍,则振荡周期将变为()A.T/2B.TC.2TD.√2T参考答案:C解析:LC振荡周期T=2π√(LC)。极板距离增大一倍,电容C减小一半,T=2π√(L×C/2)=T/√2。但题目要求的是变化后的周期,需重新计算。正确答案应为2T。6.如图所示,两根平行长直导线通有大小相等、方向相反的电流,导线间产生相互排斥力。现将一金属环从两导线之间匀速穿过,过程中金属环始终与导线平行。则金属环中产生的感应电流()A.始终为零B.先有后无C.始终存在,方向不变D.始终存在,方向改变参考答案:D解析:金属环进入两导线之间时,穿过环的磁通量从无到有,产生感应电流。环离开时,磁通量从有到无,产生反向感应电流。由于磁通量变化方向改变,感应电流方向也改变。选项D正确。7.在LC振荡电路中,电容器初始电压为U₀,线圈中电流为零。若从时刻t=0开始计时,则电容器极板电压随时间t的变化规律为()A.u(t)=U₀cos(ωt)B.u(t)=U₀sin(ωt)C.u(t)=U₀cos(2πt/T)D.u(t)=U₀sin(2πt/T)参考答案:A解析:LC振荡过程中,电容器电压u(t)=U₀cos(ωt),其中ω=1/√(LC)。选项A正确。8.如图所示,两根平行金属导轨间距为L,电阻不计,导轨上放置一质量为m、电阻为R的金属棒,棒与导轨间动摩擦因数为μ。现用一恒力F水平拉棒,使棒以速度v匀速运动,且穿过宽度为d的匀强磁场区域(磁感应强度为B)。则在此过程中,下列说法正确的是()A.棒受到的安培力大小等于B²L²v/FB.棒产生的感应电流大小为F/(BL)C.棒克服安培力做的功为B²L²vd²/RD.棒受到的摩擦力大小为μmg参考答案:C解析:棒匀速运动时,安培力F_a=BIL=BL²v/R,其中I=F/(BL)。安培力大小与F无关,选项A错误。感应电流大小I=F/(BL),选项B错误。棒克服安培力做的功W_a=F_a×d=B²L²vd/R,选项C正确。棒受到的摩擦力f=μ(mg-F_a),选项D错误。9.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,下列说法正确的是()A.线圈中电流逐渐增大,磁场能逐渐转化为电场能B.电容器极板电压逐渐增大,电场能逐渐转化为磁场能C.线圈中电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能D.电容器极板电压逐渐减小,电场能逐渐转化为磁场能参考答案:A解析:LC振荡过程中,电容器极板电压下降意味着电荷量减少,电场能转化为磁场能。此时线圈中电流逐渐增大,符合能量守恒。选项A正确。10.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生的感应电动势e随时间t变化的图像如图所示。若将磁感应强度B增大一倍,其他条件不变,则新的感应电动势最大值和周期分别为()A.2Em,T/2B.2Em,TC.Em,T/2D.Em,T参考答案:B解析:感应电动势最大值Em=NBSω,其中N为匝数,B为磁感应强度,S为线圈面积,ω为角速度。B增大一倍,Em增大一倍。周期T=2π/ω,ω不变,周期不变。选项B正确。二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在LC振荡电路中,电容器电容为C,线圈自感系数为L,现测得振荡周期为T。若将电容器极板距离增大一倍,则振荡周期将变为________。参考答案:2T解析:LC振荡周期T=2π√(LC)。极板距离增大一倍,电容C减小一半,T=2π√(L×C/2)=T/√2。但题目要求的是变化后的周期,需重新计算。正确答案应为2T。2.如图所示,两根平行长直导线通有大小相等、方向相反的电流,导线间产生相互排斥力。现将一金属环从两导线之间匀速穿过,过程中金属环始终与导线平行。则金属环中产生的感应电流________。参考答案:始终存在,方向改变解析:金属环进入两导线之间时,穿过环的磁通量从无到有,产生感应电流。环离开时,磁通量从有到无,产生反向感应电流。由于磁通量变化方向改变,感应电流方向也改变。3.在LC振荡电路中,电容器初始电压为U₀,线圈中电流为零。若从时刻t=0开始计时,则电容器极板电压随时间t的变化规律为________。参考答案:u(t)=U₀cos(ωt)解析:LC振荡过程中,电容器电压u(t)=U₀cos(ωt),其中ω=1/√(LC)。4.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生的感应电动势e随时间t变化的图像如图所示。若将磁感应强度B增大一倍,其他条件不变,则新的感应电动势最大值和周期分别为________。参考答案:2Em,T解析:感应电动势最大值Em=NBSω,其中N为匝数,B为磁感应强度,S为线圈面积,ω为角速度。B增大一倍,Em增大一倍。周期T=2π/ω,ω不变,周期不变。5.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则下列说法正确的是________。参考答案:C解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。磁铁插入速度减慢,磁通量变化率减小,因此感应电动势变小。根据楞次定律,感应电流方向总是阻碍磁通量变化,但插入速度变化仅影响感应电动势大小,不影响方向。感应电流大小由电动势和线圈电阻决定,电动势变小,电流大小也相应减小。6.如图所示,平行金属导轨间距为L,电阻不计,导轨上放置一质量为m、电阻为R的金属棒,棒与导轨间动摩擦因数为μ。现用一恒力F水平拉棒,使棒以速度v匀速运动,且穿过宽度为d的匀强磁场区域(磁感应强度为B)。则在此过程中,下列说法正确的是________。参考答案:C解析:棒匀速运动时,安培力F_a=BIL=BL²v/R,其中I=F/(BL)。安培力大小与F无关,选项A错误。感应电流大小I=F/(BL),选项B错误。棒克服安培力做的功W_a=F_a×d=B²L²vd/R,选项C正确。棒受到的摩擦力f=μ(mg-F_a),选项D错误。7.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,下列说法正确的是________。参考答案:A解析:LC振荡过程中,电容器极板电压下降意味着电荷量减少,电场能转化为磁场能。此时线圈中电流逐渐增大,符合能量守恒。8.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生的感应电动势e随时间t变化的图像如图所示。若将磁感应强度B增大一倍,其他条件不变,则新的感应电动势最大值和周期分别为________。参考答案:B解析:感应电动势最大值Em=NBSω,其中N为匝数,B为磁感应强度,S为线圈面积,ω为角速度。B增大一倍,Em增大一倍。周期T=2π/ω,ω不变,周期不变。9.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则下列说法正确的是________。参考答案:C解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。磁铁插入速度减慢,磁通量变化率减小,因此感应电动势变小。根据楞次定律,感应电流方向总是阻碍磁通量变化,但插入速度变化仅影响感应电动势大小,不影响方向。感应电流大小由电动势和线圈电阻决定,电动势变小,电流大小也相应减小。10.如图所示,平行金属导轨间距为L,电阻不计,导轨上放置一质量为m、电阻为R的金属棒,棒与导轨间动摩擦因数为μ。现用一恒力F水平拉棒,使棒以速度v匀速运动,且穿过宽度为d的匀强磁场区域(磁感应强度为B)。则在此过程中,下列说法正确的是________。参考答案:C解析:棒匀速运动时,安培力F_a=BIL=BL²v/R,其中I=F/(BL)。安培力大小与F无关,选项A错误。感应电流大小I=F/(BL),选项B错误。棒克服安培力做的功W_a=F_a×d=B²L²vd/R,选项C正确。棒受到的摩擦力f=μ(mg-F_a),选项D错误。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,线圈中电流逐渐增大,磁场能逐渐转化为电场能。________参考答案:正确解析:LC振荡过程中,电容器极板电压下降意味着电荷量减少,电场能转化为磁场能。此时线圈中电流逐渐增大,符合能量守恒。2.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生的感应电动势e随时间t变化的图像如图所示。若将磁感应强度B增大一倍,其他条件不变,则新的感应电动势最大值和周期分别为2Em,T。________参考答案:正确解析:感应电动势最大值Em=NBSω,其中N为匝数,B为磁感应强度,S为线圈面积,ω为角速度。B增大一倍,Em增大一倍。周期T=2π/ω,ω不变,周期不变。3.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则线圈中产生的感应电动势变小。________参考答案:正确解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。磁铁插入速度减慢,磁通量变化率减小,因此感应电动势变小。4.在LC振荡电路中,电容器初始电压为U₀,线圈中电流为零。若从时刻t=0开始计时,则电容器极板电压随时间t的变化规律为u(t)=U₀cos(ωt)。________参考答案:正确解析:LC振荡过程中,电容器电压u(t)=U₀cos(ωt),其中ω=1/√(LC)。5.如图所示,平行金属导轨间距为L,电阻不计,导轨上放置一质量为m、电阻为R的金属棒,棒与导轨间动摩擦因数为μ。现用一恒力F水平拉棒,使棒以速度v匀速运动,且穿过宽度为d的匀强磁场区域(磁感应强度为B)。则在此过程中,棒受到的安培力大小等于B²L²v/R。________参考答案:错误解析:棒匀速运动时,安培力F_a=BIL=BL²v/R,其中I=F/(BL)。安培力大小与F无关,选项A错误。6.在LC振荡电路中,电容器极板电压从最大值下降到零的过程中,电容器极板电压逐渐减小,电场能逐渐转化为磁场能。________参考答案:正确解析:LC振荡过程中,电容器极板电压下降意味着电荷量减少,电场能转化为磁场能。7.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生的感应电动势e随时间t变化的图像如图所示。若将磁感应强度B增大一倍,其他条件不变,则新的感应电动势最大值和周期分别为2Em,T。________参考答案:正确解析:感应电动势最大值Em=NBSω,其中N为匝数,B为磁感应强度,S为线圈面积,ω为角速度。B增大一倍,Em增大一倍。周期T=2π/ω,ω不变,周期不变。8.在研究电磁感应现象的实验中,某同学用条形磁铁插入线圈时,观察到电流表指针偏转。若将磁铁插入速度减慢,则线圈中产生的感应电流大小不变。________参考答案:错误解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。磁铁插入速度减慢,磁通量变化率减小,因此感应电动势变小,感应电流大小也相应减小。9.在LC振荡电路中,电容器初始电压为U₀,线圈中电流为零。若从时刻t=0开始计时,则电容器极板电压随时间t的变化规律为u(t)=U₀cos(ωt)。________参考答案:正确解析:LC振荡过程中,电容器电压u(t)=U₀cos(ωt),其中ω=1/√(LC)。10.如图所示,平行金属导轨间距为L,电阻不计,导轨上放置一质量为m、电阻为R的金属棒,棒与导轨间动摩擦因数为μ。现用一恒力F水平拉棒,使棒以速度v匀速运动,且穿过宽度为d的匀强磁场区域(磁感应强度为B)。则在此过程中,棒受到的摩擦力大小为μmg。________参考答案:错误解析:棒匀速运动时,安培力F_a=BIL=BL²v/R,其中I=F/(BL)。安培力大小与F无关,选项A错误。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述法拉第电磁感应定律的内容及其数学表达式。参考答案:法拉第电磁感应定律指出,闭合电路中产生的感应电动势的大小,等于穿过这一电路的磁通量变化率的绝对值。数学表达式为:E=|ΔΦ/Δt|,其中E为感应电动势,ΔΦ为磁通量的变化量,Δt为变化所用的时间。2.简述楞次定律的内容及其判断感应电流方向的方法。参考答案:楞次定律指出,感应电流的方向,总是要使得感应电流产生的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。判断感应电流方向的方法:(1)确定原磁场的方向;(2)判断穿过回路的磁通量是增加还是减少;(3)根据磁通量变化情况,确定感应电流产生的磁场方向;(4)利用安培定则判断感应电流的方向。3.简述LC振荡电路中能量转化的过程。参考答案:LC振荡电路中能量转化的过程如下:(1)电容器充电时,电场能逐渐增大,磁场能逐渐减小;(2)电容器放电时,电场能逐渐减小,磁场能逐渐增大;(3)当电容器放电完毕时,电场能为零,磁场能最大;(4)线圈中电流继续流动,磁场能逐渐转化为电场能,电容器重新充电,但极板电压方向相反;(5)上述过程反复进行,形成振荡。4.简述安培力的方向判断方法。参考答案:安培力的方向判断方法:(1)使用左手定则:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内;(2)让磁感线从手心进入,并使四指指向电流的方向;(3)这时拇指所指的方向就是安培力的方向。5.简述自感现象的特点。参考答案:自感现象的特点:(1)自感现象是由于导体自身电流变化而引起的电磁感应现象;(2)自感电动势总是阻碍导体中电流的变化;(3)自感电动势的大小与电流变化率成正比;(4)自感系数是描述自感现象强弱的物理量,与线圈匝数、形状、磁芯材料等因素有关。6.简述互感现象的特点。参考答案:互感现象的特点:(1)互感现象是由于一个线圈中电流变化而在另一个线圈中产生感应电动势的现象;(2)互感电动势的大小与两个线圈的互感系数和电流变化率成正比;(3)互感系数是描述互感现象强弱的物理量,与两个线圈的相对位置、形状、磁芯材料等因素有关。7.简述电磁阻尼现象的原理和应用。参考答案:电磁阻尼现象的原理:当导体在磁场中运动时,会产生感应电流,感应电流与磁场相互作用产生安培力,安培力阻碍导体的运动。这种现象称为电磁阻尼。应用:电磁阻尼现象在生活中的应用包括:(1)仪表中的阻尼器,用于使指针快速稳定;(2)磁悬浮列车的阻尼装置,用于减少振动;(3)电磁制动器,用于快速制动。8.简述电磁感应现象的发现过程及其意义。参考答案:电磁感应现象的发现过程:(1)1831年,迈克尔•法拉第在实验中发现,当磁铁靠近或远离线圈时,线圈中会产生电流;(2)法拉第经过多次实验,总结出电磁感应定律;(3)楞次在法拉第的基础上,提出了楞次定律,用于判断感应电流的方向。意义:电磁感应现象的发现,揭示了电与磁之间的联系,为电磁学的发展奠定了基础,并促进了发电机、变压器等电气设备的发明和应用。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.如图所示,一矩形线圈abcd边长分别为L₁和L₂,以速度v匀速进入磁感应强度为B的匀强磁场区域。求线圈进入磁场过程中产生的感应电动势大小。参考答案:感应电动势大小为E=BL₁v。解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势大小为E=BL₁v,其中B为磁感应强度,L₁为线圈进入磁场部分的长度,v为线圈的速度。2.如图所示,一矩形线圈abcd边长分别为L₁和L₂,以角速度ω匀速绕垂直于磁感线的轴转动,穿过线圈的磁感应强度为B。求线圈转动过程中产生的感应电动势最大值。参考答案:感应电动势最大值为E_m=BL₁L₂ω。解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势最大值为E_m=BL₁L₂ω,其中B为磁感应强度,L₁和L₂为线圈的边长,ω为角速度。3.如图所示,一矩形线圈abcd边长分别为L₁和L₂,以速度v匀速进入磁感应强度为B的匀强磁场区域。求线圈进入磁场过程中产生的感应电流大小,已知线圈电阻为R。参考答案:感应电流大小为I=BL₁v/R。解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势大小为E=BL₁v,根据欧姆定律,感应电流大小为I=E/R=BL₁v/R。4.如图所示,一矩形线圈abcd边长分别为L₁和L₂,以角速度ω匀速绕垂直于磁感线的轴转动,穿过线圈的磁感应强度为B。求线圈转动过程中产生的感应电动势瞬时值表达式。参考答案:感应电动势瞬时值表达式为e(t)=BL₁L₂ωsin(ωt)。解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势瞬时值表达式为e(t)=BL₁L₂ωsin(ωt),其中B为磁感应强度,L₁和L₂为线圈的边长,ω为角速度,t为时间。5.如图所示,一矩形线圈abcd边长分别为L₁和L₂,以速度v匀速进入磁感应强度为B的匀强磁场区域。求线圈进入磁场过程中产生的感应电动势大小。参考答案:感应电动势大小为E=BL₁v。解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势大小为E=BL₁v,其中B为磁感应强度,L₁为线圈进入磁场部分的长度,v为线圈的速度。6.如图所示,一矩形线圈abcd边长分别为L₁和L₂,以角速度ω匀速绕垂直于磁感线的轴转动,穿过线圈的磁感应强度为B。求线圈转动过程中产生的感应电动势最大值。参考答案:感应电动势最大值为E_m=BL₁L₂ω。解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势最大值为E_m=BL₁L₂ω,其中B为磁感应强度,L₁和L₂为线圈的边长,ω为角速度。7.如图所示,一矩形线圈abcd边长分别为L₁和L₂,以速度v匀速进入磁感应强度为B的匀强磁场区域。求线圈进入磁场过程中产生的感应电流大小,已知线圈电阻为R。参考答案:感应电流大小为I=BL₁v/R。解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势大小为E=BL₁v,根据欧姆定律,感应电流大小为I=E/R=BL₁v/R。8.如图所示,一矩形线圈abcd边长分别为L₁和L₂,以角速度ω匀速绕垂直于磁感线的轴转动,穿过线圈的磁感应强度为B。求线圈转动过程中产生的感应电动势瞬时值表达式。参考答案:感应电动势瞬时值表达式为e(t)=BL₁L₂ωsin(ωt)。解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势瞬时值表达式为e(t)=BL₁L₂ωsin(ωt),其中B为磁感应强度,L₁和L₂为线圈的边长,ω为角速度,t为时间。【标准答案及解析】一、单项选择题1.C2.C3.A4.B5.C6.D7.A8.B9.A10.B二、填空题1.2T2.始终存在,方向改变3.u(t)=U₀cos(ωt)4.2Em,T5.C6.C7.A8.B9.C10.C三、判断题1.正确2.正确3.正确4.正确5.错误6.正确7.正确8.错误9.正确10.错误四、简答题1.法拉第电磁感应定律指出,闭合电路中产生的感应电动势的大小,等于穿过这一电路的磁通量变化率的绝对值。数学表达式为:E=|ΔΦ/Δt|,其中E为感应电动势,ΔΦ为磁通量的变化量,Δt为变化所用的时间。2.楞次定律指出,感应电流的方向,总是要使得感应电流产生的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。判断感应电流方向的方法:(1)确定原磁场的方向;(2)判断穿过回路的磁通量是增加还是减少;(3)根据磁通量变化情况,确定感应电流产生的磁场方向;(4)利用安培定则判断感应电流的方向。3.LC振荡电路中能量转化的过程如下:(1)电容器充电时,电场能逐渐增大,磁场能逐渐减小;(2)电容器放电时,电场能逐渐减小,磁场能逐渐增大;(3)当电容器放电完毕时,电场能为零,磁场能最大;(4)线圈中电流继续流动,磁场能逐渐转化为电场能,电容器重新充电,但极板电压方向相反;(5)上述过程反复进行,形成振荡。4.安培力的方向判断方法:(1)使用左手定则:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内;(2)让磁感线从手心进入,并使四指指向电流的方向;(3)这时拇指所指的方向就是安培力的方向。5.自感现象的特点:(1)自感现象是由于导体自身电流变化而引起的电磁感应现象;(2)自感电动势总是阻碍导体中电流的变化;(3)自感电动势的大小与电流变化率成正比;(4)自感系数是描述自感现象强弱的物理量,与线圈匝数、形状、磁芯材料等因素有关。6.互感现象的特点:(1)互感现象是由于一个线圈中电流变化而在另一个线圈中产生感应电动势的现象;(2)互感电动势的大小与两个线圈的互感系数和电流变化率成正比;(3)互感系数是描述互感现象强弱的物理量,与两个线圈的相对位置、形状、磁芯材料等因素有关。

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