分析 (1)由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势,由楞次定律可以判断出感应电流的方向.
(2)由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,由电流的定义式求出电荷量.
(3)应用焦耳定律可以求出线圈产生的焦耳热.
解答 解:(1)由法拉第电磁感应定律可知,前4s内感应电动势:
E1=n$\frac{△Φ}{△t}$=n$\frac{△B}{△t}$S=1000×$\frac{0.4-0.2}{4}$×0.02=1V,
由楞次定律可知,前4室内感应电流沿:逆时针方向;
(2)由法拉第电磁感应定律可知,前4-6s内感应电动势:
E2=n$\frac{△Φ}{△t}$=n$\frac{△B}{△t}$S=1000×$\frac{0.4-0}{6-4}$×0.02=4V,
感应电流:I2=$\frac{{E}_{2}}{r+R}$=$\frac{4}{1+4}$=0.8A,
通过线圈的电荷量:q=I2△t=0.8×2=1.6C;
(3)电流:I1=$\frac{{E}_{1}}{r+R}$=$\frac{1}{1+4}$=0.2A,I2=$\frac{{E}_{2}}{r+R}$=$\frac{4}{1+4}$=0.8A,
线圈产生的热量:Q=Q1+Q2=I12Rt1+I22Rt2=0.22×1×4+0.82×1×2=1.44J;
答:(1)前4s内的感应电动势的大小为1V,电流的方向:逆时针方向;
(2)在4-6s内通过线圈的电荷量q为1.6C;
(3)在0-6秒内线圈产生的焦耳热Q为1.44J.
点评 本题考查了法拉第电磁感应定律的应用,由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,最后由电流定义式的变形公式求出感应电荷量、由焦耳定律求出焦耳热.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Wa最小 | B. | Wd最大 | C. | Wa=Wc | D. | 四种情况一样大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 随着温度升高,氧气分子的平均速率变大 | |
B. | 随着温度升高,每一个氧气分子的速率都增大 | |
C. | 随着温度升高,氧气分子中速率小的分子所占比例增大 | |
D. | 同一温度下,氧气分子速率分布呈现“中间多,两头少”的规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 速度最大是在B点 | B. | 速度最大是在A点 | ||
C. | m从A到B做减速运动 | D. | m从B到A做减速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 下落过程中重力的平均功率是200W | B. | 第2s内重力的平均功率是300W | ||
C. | 落地前瞬间重力的瞬时功率是200W | D. | 1s末重力的瞬时功率是200W |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | O-r0这个区域的电场强度最大 | |
B. | A点的电场强度可能等于B点的电场强度 | |
C. | 若r2-r1=r1-r0,则φA-φB=φ0-φA | |
D. | 将α粒子从A点移到B点,电场力做正功 |
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