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某空间有匀强磁场,一面积为0.1m2匝数为100的闭合线圈垂直于磁场放置,在0....

某空间有匀强磁场,一面积为0.1m2匝数为100的闭合线圈垂直于磁场放置,在0.4s内匀强磁场的磁感应强度从0.02T均匀增加到0.08T,则线圈中磁通量的变化量为      Wb,线圈中产生的感应电动势为      V.

 

0.006,1.5 【解析】 试题分析:穿过线圈的磁通量发生变化,导致线圈中产生感应电动势,从而出现感应电流.由法拉第电磁感应定律可得感应电动势的大小. 【解析】 闭合线圈在匀强磁场中,现让磁感强度在0.4s内由0.02T均匀地增加到0.08T. 所以穿过线圈的磁通量变化量是:△Φ=Φ2﹣Φ1=(B2﹣B1)S=0.006Wb 根据法拉第电磁感应定律,线圈中感应电动势大小为:E=N=100×=1.5V 故答案为:0.006,1.5. 【点评】感应电动势的大小与磁通量的变化率有关,而与磁通量变化量及磁通量没有关系,由此求出的是平均感应电动势,而瞬时感应电动势则由E=BLV,式中L是有效长度,V是切割磁感线的速度.  
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考点分析:
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电磁感应现象是由      首先发现的.当穿过闭合回路的      发生变化时,回路中就会产生感应电流.

 

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如图(a)所示,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°固定在地面上,M、P之间接电阻箱R,电阻箱的阻值范围为0~4Ω,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T.质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r.现从静止释放杆ab,测得最大速度为vm.改变电阻箱的阻值R,得到vm与R的关系如图(b)所示.已知轨道间距为L=2m,重力加速度取g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计.则(  )

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A.金属杆滑动时产生的感应电流方向是a→b→M→P→a

B.当R=0时,杆ab匀速下滑过程中产生感生电动势的大小为2V

C.金属杆的质量为m=0.2kg,电阻r=2Ω

D.当R=4Ω时,回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功为0.6J

 

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一个闭合的正方形金属线框放入如图所示的匀强磁场中,图中虚线表示磁场的边界,在外力作用下线框从磁场中以速度v匀速穿出.关于线框从磁场边界穿出过程,下列说法中正确的是(  )

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A.线框的运动速度越大,通过导线横截面的电荷量越多

B.磁感应强度越大,拉力的功率越大

C.线框的电阻越大,导线中产生的热量越多

D.线框的边长与拉力做功的多少无关

 

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一辆玩具车(形状和宽度如图),其四周固定了如图所示的导线框,在外力作用下以速度v匀速向右通过三个匀强磁场区域,这三个磁场区域的宽度均为L.若以逆时针的电流方向作为正方向,并以小车右端刚刚进入磁场为零时刻,其导线框中电流随时间变化的图象为(  )

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如图甲所示,平行纸面放一环形闭合导体线圈,线圈所在空间充满垂直纸面的匀强磁场,该磁场方向垂直纸面向里为B的正方向,线圈中感应电流方向沿顺时针方向为正方向,如要产生如图乙所示的随时间变化的感应电流,则磁感应强度B随时间变化图象可能是图中的(  )

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