题目内容
17.| A. | 线圈中的感应电流方向为逆时针方向 | |
| B. | 电阻R两端的电压随时间均匀增大 | |
| C. | 线圈电阻r消耗的功率为4×10-4 W | |
| D. | 前4 s内通过R的电荷量为4×10-4 C |
分析 线圈平面垂直处于匀强磁场中,当磁感应强度随着时间均匀变化时,线圈中的磁通量发生变化,从而导致出现感应电动势,产生感应电流.由楞次定律可确定感应电流方向,由法拉第电磁感应定律可求出感应电动势大小,运用功率与电量的表达式,从而即可求解.
解答 解:A、由图可知,穿过线圈的磁通量变大,由楞次定律可得:线圈产生的感应电流逆时针,故A正确
B、根据法拉第电磁感应定律,可知,磁通量的变化率恒定,所以电动势恒定,则电阻两端的电压恒定,故B错误;
C、由法拉第电磁感应定律:$E=n\frac{△Φ}{△t}=n\frac{△B}{△t}S\\;=100×\frac{0.4-0.2}{4}×200×1{0}_{\;}^{-4}=0.1V$=$100×\frac{0.4-0.2}{4}×200×1{0}_{\;}^{-4}V=0.1V$,由闭合电路欧姆定律,可知电路中的电流为$I=\frac{E}{R+r}=\frac{0.1}{4+1}=0.02A$,所以线圈电阻r消耗的功率P=I2R=0.022×1W=4×10-4W,故C正确;
D、前4s内通过R的电荷量Q=It=0.02×4C=0.08C,故D错误;
故选:AC
点评 考查楞次定律来判定感应电流方向,由法拉第电磁感应定律来求出感应电动势大小.当然本题还可求出电路的电流大小,及电阻消耗的功率.同时磁通量变化的线圈相当于电源.
练习册系列答案
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5.
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12.
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9.
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