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1.如图所示,是一个由100匝导线组成的线圈,线圈的面积为5×10-2m2,线圈的总电阻为10Ω,穿过线圈的磁场方向如图所示,若保持磁场方向不变,改变磁感应强度的大小,使穿过线圈的磁感应强度在0.02S内从0.05T均匀增加到0.09T,求:
(1)0.02S时间内线圈中磁通量的改变量
(2)线圈中产生的感应电动势大小
(3)线圈在0.02S时间内产生的热量.

分析 (1)根据Φ=BS,结合△∅=∅2-∅1,即可求解;
(2)根据法拉第电磁感应定律E=$\frac{N△∅}{△t}$,即可求解;
(3)由感应电动势的大小,闭合电路的欧姆定律求电流;再依据焦耳定律,即可求解.

解答 解:(1)根据磁通量公式,Φ1=B1S=5×10-2×0.05Wb=2.5×10-3 Wb 
Φ2=B2S=5×10-2×0.09Wb=4.5×10-3 Wb      
磁通量的改变量为:△Φ=Φ21=2.0×10-3 Wb           
(2)线圈中产生的感应电动势大小为:
E=$\frac{N△∅}{△t}$=100×$\frac{2×1{0}^{-3}}{0.02}$V=10V    
(3)线圈中的电流为:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{10}{10}$=1A
线圈中产生的热量为:Q=I2Rt=0.2J
答:(1)0.02S时间内线圈中磁通量的改变量2.0×10-3 Wb;
(2)线圈中产生的感应电动势大小10V;
(3)线圈在0.02S时间内产生的热量0.2J.

点评 解决本题的关键知道感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,会运用法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律解题,同时掌握焦耳定律的内容,线圈匝数不能忘记.

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器材规格  
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 直流电源E 输出电压6.0V
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 电压表V2 量程15.0V,内阻15kΩ
 电流表A1 量程0.6A,内阻5Ω
 电流表A2 量程100mA,内阻50Ω
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 开关S、导线若干
 游标卡尺、米尺
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