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如图甲所示,带有微小开口(开口长度可忽略)的单匝线圈处于垂直纸面向里的匀强磁场中,线圈的直径为d=
2
π
m,电阻r=2Ω,开口处AB通过导线与电阻R=8Ω相连,已知磁场随时间的变化图象如乙图所示,求:
(1)线圈AB两端的电压大小为多少?
(2)在前2秒内电阻R上的发热量Q为多少?
(1)据法拉第电磁感应定律,有:
E=n
△Φ
△t
=nS
△B
△t
=n(
1
4
πd2
△B
△t
=1×
1
4
×π×(
2
π
)2
×
2-1
2
=
1
2
V

根据闭合电路欧姆定律,电流为:
I=
E
R+r
=
1
2
8+2
=0.05A

故路端电压为:U=IR=0.05×8=0.4V
(2)根据焦耳定律,在前2秒内电阻R上的发热量Q为:
Q=I2Rt=(0.05)2×8×2=0.04J
答:(1)线圈AB两端的电压大小为0.4V;
(2)在前2秒内电阻R上的发热量Q为0.04J.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

(2001年上海)如图所示,固定于水平面上的金属框cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时abed构成一个边长l的正方形,棒电阻r,其余电阻不计,开始时磁感应强度为B

(1)若以t=0时起,磁感应强度均匀增加,每秒增加量k,同时保持棒静止,求棒中的感应电流。
(2)在上述情况中,棒始终保持静止,当t=t1时需加垂直于棒水平外力多大?
(3)若从t=0时起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右匀速运动,可使棒中不产生I,则磁感应强度应怎样随时间变化?(写出Bt的关系式)

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,处在方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中,AB间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,质量为m、长为L且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,与导轨接触良好,并与轻质弹簧组成弹簧振动系统.开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中AB间R上产生的焦耳热为Q,则(  )
A.初始时刻棒所受的安培力大小为
2B2L2v0
R
B.当棒再一次回到初始位置时,AB间电阻的热功率为
B2L2
v20
R
C.当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为
1
2
mv02-2Q
D.当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为
1
2
mv02-6Q

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,一个边长为L的正文形金属框,质量为m,电阻为R.用细线把它悬挂于一个有界的磁场边缘.金属框架的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外.磁场随时间均匀变化满足B=kt规律.已知细线所能承受的最大拉力T0=2mg.求从t=0时起,经多长时间细线会被拉断.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图是绕在铁芯上的线圈,它与电阻R、开关S和电池E构成闭合回路.线圈的直流电阻RL<R,开关S开始处于闭合状态,电阻两端电压Uab=U0,在t=tl时刻,断开开关S,则能较准确表示电阻R两端的电势差Uab随时间t变化的图线是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

对匝数一定的线圈,下列说法中正确的是(  )
A.线圈放在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大
B.线圈中磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势一定就大
C.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大
D.线圈中磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,连接平行金属板P1和P2(板面垂直于纸面)的导线的一部分CD和另一连接电池的回路的一部分GH平行,CD和GH均在纸面内,金属板置于磁场中,磁场方向垂直纸面向里.当一束等离子体射入两金属板之间时,CD段导线将受到力的作用(  )
A.等离子体从右方射入时,CD受力的方向背离GH
B.等离子体从右方射入时,CD受力的方向指向GH
C.等离子体从左方射入时,CD受力的方向背离GH
D.等离子体从左方射入时,CD受力的方向不能确定

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=100匝,横截面积S=40cm2,在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化,则电路中产生的感应电动势为(  )
A.0.4VB.1.0VC.0.16VD.16V

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

用粗细均匀的绝缘导线制成一个圆环,在圆环内用相同导线折成一个内接正方形.将它们放入一个均匀变化的匀强磁场,磁场方向和它们所在的平面垂直.问:
(1)圆环中和正方形中的感应电动势之比是多少?
(2)若圆环中产生的感应电流为
2
2
mA,则正方形回路中的感应电流有多大?

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