摘要:(1)感应电动势E=Blv.感应电流I=∴I=0时v=0
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(2009?南汇区二模)学习了法拉第电磁感应定律E∝
后,为了定量验证感应电动势E与时间△t成反比,某小组同学设计了如图所示的一个实验装置:线圈和光电门传感器固定在水平光滑轨道上,强磁铁和挡光片固定在运动的小车上.每当小车在轨道上运动经过光电门时,光电门会记录下挡光片的挡光时间△t,同时触发接在线圈两端的电压传感器记录下在这段时间内线圈中产生的感应电动势E.利用小车末端的弹簧将小车以不同的速度从轨道的最右端弹出,就能得到一系列的感应电动势E和挡光时间△t.
在一次实验中得到的数据如下表:
(1)观察和分析该实验装置可看出,在实验中,每次测量的△t时间内,磁铁相对线圈运动的距离都
(2)在得到上述表格中的数据之后,为了验证E与△t成反比,他们想出两种办法处理数据:第一种是计算法:算出
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△ф |
△t |
在一次实验中得到的数据如下表:
次数 测量值 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
E/V | 0.116 | 0.136 | 0.170 | 0.191 | 0.215 | 0.277 | 0.292 | 0.329 |
△t/×10-3s | 8.206 | 7.486 | 6.286 | 5.614 | 5.340 | 4.462 | 3.980 | 3.646 |
相同
相同
(选填“相同”或“不同”),从而实现了控制通过线圈的磁通量的变化量
通过线圈的磁通量的变化量
不变;(2)在得到上述表格中的数据之后,为了验证E与△t成反比,他们想出两种办法处理数据:第一种是计算法:算出
感应电动势E和挡光时间△t的乘积
感应电动势E和挡光时间△t的乘积
,若该数据基本相等,则验证了E与△t成反比;第二种是作图法:在直角坐标系中作感应电动势E与挡光时间的倒数
1 |
△t |
感应电动势E与挡光时间的倒数
_关系图线,若图线是基本过坐标原点的倾斜直线,则也可验证E与△t成反比.1 |
△t |
(2013?荆州二模)如图所示,为两个有界匀强磁场,磁感应强度大 小分别均为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧K处,有一 边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线 框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速 度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起 点,规定:电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时磁通量Φ1的方向为正,外力F向右为正.则以下关于线框中的磁通量Φ1、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化的图象正确的是( )
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某实验小组设计了如图(a)的实验电路,通过调节电源可在原线圈中产生变化的电流,用磁传感器可记录原线圈中产生的磁场B的变化情况,用电压传感器可记录副线圈中感应电动势E的变化情况,二者的变化情况可同时显示在计算机显示屏上.某次实验中得到的B-t、E-t图象如图(b)所示.
(1)试观察比较这两组图象,可得出的定性结论是(请写出两个结论):
(2)该实验小组利用两组图象求出六组磁感应强度变化率(△B/△t)和对应的感应电动势E的数据,并建立坐标系,描出的六个点如图(c)所示.请在图(c)中绘出E-△B/△t的图线;
(3)在该实验中,若使用的副线圈的匝数为100匝,则由图线可求得该副线圈的横截面积为 cm2.
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(1)试观察比较这两组图象,可得出的定性结论是(请写出两个结论):
(2)该实验小组利用两组图象求出六组磁感应强度变化率(△B/△t)和对应的感应电动势E的数据,并建立坐标系,描出的六个点如图(c)所示.请在图(c)中绘出E-△B/△t的图线;
(3)在该实验中,若使用的副线圈的匝数为100匝,则由图线可求得该副线圈的横截面积为