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6.一个正方形导体线圈边长l=0.2m,共有N=100匝,其总电阻r=4Ω,线圈与阻值R=16Ω的外电阻连成闭合回路.线圈所在区域存在着匀强磁场,磁场方向垂直线圈所在平面向外,如图1所示;磁感应强度的大小随时间做周期性变化,如图2所示.

(1)若取向上流过电阻R的电流为正,试通过计算画出流过电阻R的电流随时间变化的图象(要求画出一周期,并在图象上标明有关数据);
(2)求流过电阻R的电流的有效值.

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律求出在开始的一个周期时间内感应电动势的大小,从而根据闭合电路欧姆定律求出感应电流的大小.画出电流随时间变化的图象
(2)根据有效值的定义求流过电阻R的电流的有效值

解答 解:(1)由图乙可知,0.1s时间内:$\frac{△B}{△t}=\frac{1.0}{0.1}T/s=10T/s$
线圈中产生的感应电动势$E=N\frac{△Φ}{△t}=N\frac{△B}{△t}{l}_{\;}^{2}$=100×10×0.04=40V
通过电阻R的电流大小$I=\frac{E}{R+r}$=$\frac{40}{16+4}=2A$
由楞次定律可知0--0.1s时间内电流方向为正.
流过电阻R的电流随时间变化的图象如图所示.

(2)根据有效值的定义,有$I_1^2R\frac{T}{3}+0+I_2^2R\frac{T}{3}={I^2}RT$,
${2}_{\;}^{2}R×0.1+{2}_{\;}^{2}R×0.1={I}_{\;}^{2}R×0.3$
代入数据解得$I=\frac{{2\sqrt{6}}}{3}A$
答:(1)若取向上流过电阻R的电流为正,试通过计算画出流过电阻R的电流随时间变化的图象(如上图)(要求画出一周期,并在图象上标明有关数据);
(2)求流过电阻R的电流的有效值$\frac{2\sqrt{6}}{3}A$

点评 本题难度较小,当磁场均匀变化时产生的感应电动势或感应电流恒定不变,根据有效值的定义求解第2问

练习册系列答案
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A.当线框接电动势为E1的电源时所受安培力大小为F1
B.当线框接电动势为E2的电源时力敏传感器显示的拉力大小为线框所受安培力大小与重力大小之差
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D.待测磁场的磁感应强度大小为$\frac{({F}_{1}-{F}_{2})R}{({E}_{2}-{E}_{1})L}$

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A.线圈中的感应电流方向为逆时针方向
B.电阻R两端的电压随时间均匀增大
C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4 W
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14.如图所示的电路中,电源内阻不能忽略,R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大电阻,电压表、电流表都是理想的,当变阻器的滑动头P由变阻器的中点向左端移动的过程中(  )
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1.如图所示电路,R1、R2、R3是定值电阻,c点接地,a、b两接线柱接上直流电源,开关S是断开的,那么,当开关S闭合后(  )
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11.法拉第电磁感应定律可以这样表述:闭合电路中的感应电动势的大小(  )
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B.跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化量成正比
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18.实验室只备有下列器材:蓄电池(电动势约6V),电压表一个(量程0~3V,内阻几千欧),电阻箱一个(0~9 999Ω),滑动变阻器一个(0~10Ω),开关一个,导线若干.

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(2)测量时,在开关S闭合前先将滑动变阻器R1的触头滑至最左端,电阻箱R2的旋钮调至零位,闭合开关S后只调节滑动变阻器R1的触头使电压表指针恰好满偏,保持触头位置不动,再调节电阻箱R2,当电压表指针恰好半偏时,电阻箱的读数即为待测电压表的内阻阻值;若电阻箱的读数为R0时,电压表指针恰好是满偏的三分之二,则测得电压表的内阻等于2R0
(3)甲组同学用以上方法测量得到的电压表内阻与实际值相比偏大(填“偏大”或“偏小”).
(4)乙组同学为测定蓄电池的电动势和内阻,设计出另一种电路,不用滑动变阻器,只把电阻箱调至最大值后与电压表(内阻RV)、电源、开关共同组成一个串联电路,通过调节电阻箱获得多组U、R值,并绘出$\frac{1}{U}$-R图象,若得到的图象是一条直线,且直线的斜率为k,图线在$\frac{1}{U}$轴上的截距为b,则该蓄电池的电动势E=$\frac{1}{k{R}_{V}}$,内阻r=$\frac{b}{k}$-RV.(用k、b和RV表示)

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