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16.n=100匝的圆形线圈,处在如图所示的磁场内(线圈右边的电路中没有磁场),磁场均匀增大,线圈磁通量的变化率$\frac{△φ}{△t}$=0.004 Wb/s,线圈电阻r=1Ω,R=3Ω,求:
(1)线圈产生的感应电动势大小.
(2)R两端的电压和R中的电流方向.

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律公式E=N$\frac{△φ}{△t}$求解感应电动势大小;
(2)根据闭合欧姆定律求解感应电流大小即可,根据楞次定律,来判定感应电流方向,根据欧姆定律求解电阻R的电压;

解答 解:(1)线圈磁通量的变化率$\frac{△φ}{△t}$=0.004 Wb/s,根据法拉第电磁感应定律,有:
E=n$\frac{△φ}{△t}$=100×0.004 Wb/s=0.4V
(2)磁通量增加,根据楞次定律,增反减同,故感应电流的磁场也向外,故感应电流为逆时针,故R中电流方向向上;
根据闭合电路欧姆定律,电流:I=$\frac{E}{R+r}=\frac{0.4V}{3Ω+1Ω}=0.1A$
根据欧姆定律,电阻R的电压为:U=IR=0.1×3=0.3V
答:(1)线圈产生的感应电动势大小为0.4V;
(2)R两端的电压为0.3V,R中的电流方向向上.

点评 解决本题的关键掌握法拉第电磁感应定律E=n$\frac{△∅}{△t}$和闭合电路欧姆定律,掌握楞次定律的应用,注意等效电路图要点,及电源的正负极.

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6.用以下器材测量待测电阻Rx的阻值:
待测电阻Rx:阻值约为100Ω
电源E:电动势约为6.0V、内阻忽略不计
理想电流表A1:量程50mA
理想电流表A2:量程300mA
定值电阻R0:阻值为20Ω
滑动变阻器R:最大阻值为10Ω
单刀单掷开关S、导线若干
测量电阻Rx的电路图如图1所示,试分析下列问题:

(1)开关S闭合前,滑动变阻器R滑片应该移到A(填“A”、“B”或“无要求”)端.
(2)图2中已经连接了部分电路,请根据图1将图2中的实物图连接成实验电路.
(3)若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2,则由已知量和测得量表示Rx的表达式为Rx=$\frac{R({I}_{2}-{I}_{1})}{{I}_{1}}$.(请用题中字母表达)

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4.半径为R的固定半圆形玻璃砖的横截面如图所示,O点为圆心,OO′与直径AB垂直.足够大的光屏CD紧靠在玻璃砖的左侧且与AB垂直,一光束沿半径方向与OO′成θ=30°射向O点,光屏CD区域出现两个光斑,已知玻璃的折射率为$\sqrt{2}$.求:
(1)当θ变为多大时,两光斑恰好变为一个;
(2)当光束沿半径方向与OO′成θ=30°射向O点时,光屏CD区域两个光斑的距离.

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11.如图所示,线框三条竖直边长度和电阻均相同,横边电阻不计.它以速度v匀速向右平动,当ab边刚进入虚线内匀强磁场时,a、b间的电势差U,当cd边刚进入磁场时,c、d间的电势差为(  )
A.UB.2UC.$\frac{1}{2}$UD.$\frac{3}{2}$U

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A.0B.μgC.$\frac{μMg}{m}$D.$\frac{μmg}{M}$

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