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如图所示,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈平面与磁场垂直.已知线圈的匝数...

如图所示,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈平面与磁场垂直.已知线圈的匝数N=100,边长ab="1.0" mbc="0.5" m,电阻r=2Ω.磁感应强度B0 ~1 s内从零均匀变化到0.2 T.在1~5 s内从0.2 T均匀变化到-0.2T,取垂直纸面向里为磁场的正方向.求:

10.5s 时线圈内感应电动势的大小E和感应电流的方向;

2)在1~5s内通过线圈的电荷量q

3)在0~5s内线圈产生的焦耳热Q

 

(1)E=10V,感应电流方向为a®d®c®b®a(2)q=10C (3)Q="100J" 【解析】 (1)要求解0.5s时的感应电动势,只能通过求平均感应电动势着眼.由于线圈与磁场方向垂直的有效面积不变,只是磁感应强度均匀变化,则0.5s的瞬时感应电动势正好与0 ~1 s的平均感应电动势相等.感应电流的方向可根据楞次定律来进行判断即可.(2)要分析1~5s的电荷量q,则只要根据求解即可;(3)由于磁场的变化分0 ~1 s和1 ~5 s两个不同的阶段,可从两阶段分别对线圈产生的焦耳热进行分析,运用即可求得. (1)磁感应强度B在0 ~1 s 内从零均匀变化到0.2 T,故0.5s时刻的瞬时感应电动势的大小和0 ~1 s 内的平均感应电动势大小相等.则由感应电动势:且磁通量的变化量,可解得,代入数据得.0 ~1 s磁感应强度在逐渐增大,根据楞次定律:感应电流产生的磁场将与原磁场方向相反,则感应电流的方向为:a®d®c®b®a. (2)同理可得:,感应电流,电量 解得:,代入数据得:q=10C. (3)0 ~1 s 内的焦耳热,且 1~5 s 内的焦耳热,由,代入数据得:
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考点分析:
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如图所示,在POQR区域中存在着磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场、磁场方向均垂直于纸面.一导线框abcdefa位于纸面内,框的邻边都相互垂直,bc边与磁场的边界P重合,导线框与磁场区域的尺寸如图所示.从t0时刻开始,线框匀速横穿两个磁场区域.以abcdef为线框中的电动势ε的正方向,以下四个εt关系示意图中正确的是(   )

 

A. B.

C. D.

 

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如图所示,平行光滑导轨倾斜放置,其下端连接一灯泡,匀强磁场垂直于导轨平面向上.当导轨上的导体棒ab下滑到稳定状态时,灯泡消耗的功率为P0除灯泡外,其他电阻不计,要使灯泡消耗的功率变为2P0,下列措施可行的是(   

A.换一个电阻为原来一半的灯泡

B.把磁感应强度B增大为原来的2

C.换一根质量为原来倍的导体棒(长度不变)

D.把导轨间距增大为原来的倍(ab棒也相应增长)

 

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如图所示,倾角为α的光滑导轨上接入一定值电阻,是边长都为L的两正方形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向上,区域中磁场的磁感应强度为B1,恒定不变,区域中磁感应强度随时间B2=ktk>0)变化,一质量为m、电阻为r的金属杆穿过区域垂直地跨放在两导轨上,并恰能保持静止,不计导轨电阻,则下列说法正确的是(   

A.通过金属杆的电流大小为

B.通过金属杆的电流方向是从ab

C.定值电阻的阻值为

D.定值电阻的阻值为

 

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一矩形线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直.先保持线框的面积不变,将磁感应强度在1 s时间内均匀地增大到原来的两倍.接着保持增大后的磁感应强度不变,在1 s时间内,再将线框的面积均匀地减小到原来的一半.先后两个过程中,线框中感应电动势的比值为(  )

A. B.1 C.2 D.4

 

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如图所示,导体AB在做切割磁感线运动时,将产生一个电动势,因而在电路中有电流通过,下列说法中正确的是

A. 因导体运动而产生的感应电动势称为感生电动势

B. 动生电动势的产生与洛仑兹力有关

C. 动生电动势的产生与电场力有关

D. 动生电动势和感生电动势产生的原因是一样的

 

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