分析 根据磁通量Φ=BS求解,S是有效面积;由于有两种方向的磁感线穿过线框,要根据抵消后的磁通量求.
由法拉第电磁感应定律和欧姆定律求出感应电流的大小,再由F=BIL求解安培力.
解答 解:t=0.6s时,穿过线框的磁通量为:Φ=B2×$\frac{1}{6}$×πr2-B1×$\frac{1}{2}$×πr2=(5×$\frac{1}{6}$×3×12-1×$\frac{1}{2}$×3×12)Wb=1Wb;
t=0时刻穿过线框的磁通量为:Φ0=B1×$\frac{1}{2}$×πr2-B2×$\frac{1}{6}$×πr2=1×$\frac{1}{2}$×3×12-2×$\frac{1}{6}$×3×12Wb=0.5Wb.磁感应强度B1垂直水平面向外,大小不变;B2垂直水平面向里,大小随时间增大,故线框总的磁通量先减小后增大,由楞次定律可得,线框中感应电流方向为逆时针方向,B1磁场中导线所受的安培力方向向左,B2磁场中导线所受的安培力的合力方向向左.
由法拉第电磁感应定律得:线框中产生的感应电动势 E=$\frac{△{B}_{2}}{△t}$×$\frac{1}{6}$×πr2=$\frac{5-2}{0.6}$×$\frac{1}{6}$×3×12=2.5V
感应电流为 I=$\frac{E}{R}$=$\frac{2.5}{1}$A=2.5A
则t=0.3s时线框整体受到的安培力为 F=B1IL+B2Ir=1×2.5×2+3.5×2.5×1=13.75N,方向向左.
故答案为:1,13.75.
点评 本题要紧扣磁通量的定义解答,要注意磁通量的正负,理解法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的应用,及其焦耳定律,注意安培力大小计算与方向的判定.
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A. | 在t=0时,甲、乙的运动方向相同 | |
B. | 在0~t0内,乙的加速度先增大后减小 | |
C. | 在0~2t0内,乙的平均速度等于甲的平均速度 | |
D. | 若甲、乙从同一位置出发,则t0时刻相距最远 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在上升过程中处于失重状态 | |
B. | 弹簧获得的最大弹性势能等于小球抛出时的动能 | |
C. | 小球从抛出点到筒口的时间与小球抛出时的初速度方向有关 | |
D. | 小球从抛出点到筒口的时间与小球抛出时的初速度方向无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 声传感器和温度传感器 | B. | 光照传感器和红外线传感器 | ||
C. | 温度传感器和触发传感器 | D. | 声传感器和触发传感器 |
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A. | 这列波沿x轴负方向传播 | |
B. | 这列波的波速是$\frac{50}{3}$m/s | |
C. | 从t=0.6s开始,紧接着的△t=0.6s时间内,A质点通过的路程是10m | |
D. | 从t=0.6s开始,质点P比质点Q早0.4s回到平衡位置 |
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A. | 一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是4m/s2 | |
B. | 可能做匀减速直线运动,加速度大小可能是2m/s2 | |
C. | 一定做匀变速运动,加速度大小可能是10m/s2 | |
D. | 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小可能是8m/s2 |
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