题目内容
5.(1)线框在图示位置时穿过线框的磁通量;
(2)线框向右水平移动0.1m时,穿过线框的磁通量;
(3)若线框的形状可以改变,则线框变成什么形状时,穿过线框的磁通量最大?
分析 线圈在匀强磁场中,当线圈平面与磁场方向垂直时,穿过线圈的磁通量Φ=BS,B是磁感应强度,S是线圈的面积.当线圈平面与磁场方向平行时,穿过线圈的磁通量Φ=0.
由几何关系可知,如何增大线框面积;面积越大,则穿过线框的磁通量越大.
解答 解:(1)矩形线圈abcd水平放置,匀强磁场方向竖直向下,则线圈平面与磁场方向垂直,则穿过矩形线圈的磁通量是Φ1=BS=0.2×0.1×0.2=4×10-3T.
(2)线框向右水平移动0.1m时,穿过线圈的磁通量Φ2=BS′=0.2×0.1×(0.2-0.1)=2×10-3T.
(3)线框的边长不变,由几何关系可知,当线框变成圆形时,面积最大,穿过线框的磁通量最大;
答:(1)线框在图示位置时穿过线框的磁通量是4×10-3T;
(2)线框向右水平移动0.1m时,穿过线框的磁通量是2×10-3T.
(3)当线框变成圆形时,磁通量最大.
点评 本题考查磁通量的计算,可以根据一般的计算公式Φ=BSsinθ(θ是线圈平面与磁场方向的夹角)来分析线圈平面与磁场方向垂直、平行两个特殊情况
练习册系列答案
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| C. | 在t=0.01 s时刻,穿过每一匝线圈的磁通量为$\frac{{6\sqrt{2}}}{100πN}$(Wb) | |
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质量为M=70kg的人骑此电动自行车沿平直公路行驶,所受阻力F阻恒为车和人总重的k=0.02倍.g取10m/s2,求:
(1)电机的内阻和正常工作时的效率.
(2)在电机正常工作时,人骑车行驶的最大速度.
(3)电机以额定功率提供动力的情况下,当车速为v1=1.0m/s时人骑车的加速度.
| 规格 | 后轮驱动直流电机 | |||
| 车型 | 26″电动自行车 | 额定输出功率 | 120W | |
| 整车质量 | 30kg | 额定电压 | 40V | |
| 最大载量 | 120kg | 额定电流 | 3.5A | |
(1)电机的内阻和正常工作时的效率.
(2)在电机正常工作时,人骑车行驶的最大速度.
(3)电机以额定功率提供动力的情况下,当车速为v1=1.0m/s时人骑车的加速度.