题目内容
17.一个10匝的闭合线圈,在0.2s时间内磁通量由0.05Wb均匀增加到0.09Wb,则线圈内磁通量的变化为0.04Wb,产生的感应电动势大小为2V.分析 线圈的磁通量变化时,产生感应电动势,由法拉第电磁感应定律可得感应电动势大小.
解答 解:穿过10匝闭合线圈的磁通量在0.2s内由0.05Wb均匀增加到0.09Wb,磁通量增加量为:
△Φ=0.09Wb=0.05Wb=0.04Wb;
根据法拉第电磁感应定律得:E=n$\frac{△Φ}{△t}$=10×$\frac{0.04}{0.2}$V=2V;
故答案为:0.04,2.
点评 平均感应电动势的大小由E=n$\frac{△Φ}{△t}$求解,而瞬时感应电动势则由E=BLv来求得,注意v是切割磁感线的速度,L是有效切割长度.
练习册系列答案
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7.
如图,一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中.现给圆环一个水平向右的初速度v0,在以后的运动中下列说法正确的是( )
| A. | 圆环可能做匀减速运动 | |
| B. | 圆环可能做匀速直线运动 | |
| C. | 圆环克服摩擦力所做的功可能为$\frac{1}{2}$mv02 | |
| D. | 圆环克服摩擦力所做的功不可能为$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}}{2{q}^{2}{B}^{2}}$ |
5.
如图所示,“火星”探测飞行器P绕火星做匀速圆周运动,若“火星”探测飞行器某时刻的轨道半径为r,探测飞行器P观测火星的最大张角为β,下列说法正确的是( )
| A. | 探测飞行器P的轨道半径r越大,其周期越长 | |
| B. | 探测飞行器P的轨道半径r越大,其速度越大 | |
| C. | 若测得周期和张角,可得到火星的平均密度 | |
| D. | 若测得周期和轨道半径,可得到探测器P的质量 |
2.
如图所示,人沿平直的河岸以速度v行走,且通过不可伸长的绳拖船,船沿绳的方向行进,此过程中绳始终与水面平行.当绳与河岸的夹角为α,船的速率为( )
| A. | $\frac{v}{sinα}$ | B. | vsinα | C. | $\frac{v}{cosα}$ | D. | vcosα |
9.作用在同一物体上的两个力分别为5N和6N,它们的合力不可能是( )
| A. | 1N | B. | 6N | C. | 10N | D. | 12N |
6.在如图所示的电路中,电源电压为3.0V,内阻不计,L1、L2、L3为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,当开关闭合后,下列判断正确的是( )

| A. | 灯泡L1的电阻为120Ω | |
| B. | 灯泡L1的电流为灯泡L2的电流2倍 | |
| C. | 灯泡L1消耗的电功率为0.75W | |
| D. | 灯泡L2消耗的功率为灯泡L1消耗的功率的一半 |
1.
如图所示,竖直立在水平地面上的轻弹簧,下端固定在地面上,将一个金属球放置在弹簧顶端(球与弹簧不拴接),并用力向下压球,使弹簧压缩(在弹性限度内)一定程度后,用竖直细线把弹簧拴牢.现突然烧断细线,球将被弹起,脱离弹簧后能继续向上运动,那么从细线被烧断到金属球刚脱离弹簧的运动过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 金属球的机械能守恒 | |
| B. | 在刚脱离弹簧的瞬间金属球的动能最大 | |
| C. | 金属球的动能与系统的弹性势能之和一直在减小 | |
| D. | 金属球的动能先增大后减小而金属球的机械能一直在增加 |