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将100匝矩形线圈放在匀强磁场中,穿过线圈的磁通量为1×10
-3
Wb,若线圈在磁场中转动,使穿过线圈的磁通量在0.02S内均匀减小至零,则在这段时间里线圈中的感应电动势为多大?
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5V
试题分析:根据法拉第电磁感应定律可得:感应电动势E=nΔФ/Δt=5V
点评:关键是对公式的正确掌握,基础题,比较简单
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如图甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d=0.5 m,电阻不计,左端通过导线与阻值R =2 W的电阻连接,右端通过导线与阻值R
L
=4 W的小灯泡L连接.在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,CE长l ="2" m,有一阻值r ="2" W的金属棒PQ放置在靠近磁场边界CD处(恰好不在磁场中).CDEF区域内磁场的磁感应强度B随时间变化如图乙所示.在t=0至t=4s内,金属棒PQ保持静止,在t=4s时使金属棒PQ以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动.已知从t=0开始到金属棒运动到磁场边界EF处的整个过程中,小灯泡的亮度没有发生变化,求:
(1)通过小灯泡的电流.
(2)金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小.
下图均为闭合线框除B外均在匀强磁场中运动,请判断哪种情况能产生感应电流( )
物理学的基本原理在生产、生活中有着广泛的应用,下面列举的四种电器中,利用了电磁感应的是
A.电饭煲
B.微波炉
C.电磁炉
D.白炽灯泡
如右图所示,一半圆形铝框处在水平向外的非匀强磁场中,场中各点的磁感应强度为
,y为该点到地面的距离,c为常数,B
0
为一定值.铝框平面与磁场垂直,直径ab水平,(空气阻力不计)铝框由静止释放下落的过程中( )
A.铝框回路磁通量不变,感应电动势为0
B.回路中感应电流沿顺时针方向,直径ab两点间电势差为0
C.铝框下落的加速度大小一定小于重力加速度g
D.直径ab受安培力向上,半圆弧ab受安培力向下,铝框下落加速度大小可能等于g
下列关于产生感应电流的说法中,正确的是 ( )
A.只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中就一定有感应电流产生
B.只要闭合导线框做切割磁感线的运动,导线框中就一定有感应电流
C.闭合电路的一部分导体,若不做切割磁感线运动,则闭合电路中就一定没有感应电流
D.当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路中就一定有感应电流
法拉第最初发现电磁感应现象的实验如图所示,若开关S始终保持闭合状态,则下列判断错误的是( )
A.软铁环中有图中所示方向的磁场B
0
B.电流表示数为零
C.N线圈匝数越多,则电流表的示数越大
D.若电池内阻突然增大,则N线圈中将有如图所示的电流
穿过一个电阻为2Ω的闭合线圈的磁通量每秒均匀减小0.4Wb,则线圈中 ( )
A.感应电动势为0.4V
B.感应电动势每秒减小0.4V
C.感应电流恒为0.2A
D.感应电流每秒减小0.2A
如图(a)所示,间距为l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上。在区域I内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度为B;在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度B
t
的大小随时间t变化的规律如图(b)所示。t =0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒.cd在位于区域I内的导轨上由静止释放。在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF处之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好。已知cd棒的质量为m、电阻为R,ab棒的质量、阻值均未知,区域Ⅱ沿斜面的长度为2l,在t=t
x
时刻(t
x
未知)ab棒恰进入区域Ⅱ,重力加速度为g。求:
(1)通过cd棒电流的方向和区域I内磁场的方向;
(2)当ab棒在区域Ⅱ内运动时cd棒消耗的电功率;
(3)ab棒开始下滑的位置离EF的距离;
(4)ab棒开始下滑至EF的过程中回路中产生的热量。
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