分析 (1)由题可确定磁感应强度B的变化率$\frac{△B}{△t}$,根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,根据楞次定律判断感应电流的方向;
(2)由法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电流的定义式I=$\frac{q}{t}$结合求解电量;
(3)分析时间段:1~5s,由焦耳定律求出热量,即可得到热量;
解答 解:(1)在1~5s内,磁感应强度B的变化率大小为$\frac{△B}{△t}$=$\frac{0.2-(-0.2)}{4}$T/s=0.1T/s,由于磁通量均匀变化,在1~5s内线圈中产生的感应电动势恒定不变;
根据法拉第电磁感应定律,则有:E2=N$\frac{△∅}{△t}$=N$\frac{△B}{△t}$•ab•bc=100×0.1×1×0.5=5V
根据楞次定律判断得知,线圈中感应方向为逆时针方向.
(2)在0~1s内,磁感应强度B的变化率$\frac{△B}{△t}$=$\frac{0.2-0}{1}$T/s=0.2T/s,由于磁通量均匀变化,
在0~1s内线圈中产生的感应电动势恒定不变,则
根据法拉第电磁感应定律得:0.5s时线圈内感应电动势的大小E1=N$\frac{△∅}{△t}$=N$\frac{△B}{△t}$•ab•bc=100×0.2×1×0.5=10V
通过线圈的电荷量为q=I1t1=$\frac{{E}_{1}}{r}$t1=$\frac{10}{2}$×1C=5C;
(3)根据法拉第电磁感应定律得:1~5s时线圈内感应电动势的大小E2=N$\frac{△∅}{△t}$=N$\frac{△B}{△t}$•ab•bc=100×0.1×1×0.5=5V
在1~5s内,线圈产生的焦耳热为Q=$\frac{{E}_{2}^{2}}{r}$t2=$\frac{{5}^{2}}{2}$×4J=50J.
答:(1)2s时线圈内感应电动势的大小5V和感应电流的方向为逆时针方向;
(2)在0-ls内通过线圈的电荷5C:
(3)在1-5s内线圈产生的焦耳为50J.
点评 本题是法拉第电磁感应定律、欧姆定律、焦耳定律和楞次定律等知识的综合应用,这些都是电磁感应现象遵守的基本规律,要熟练掌握,并能正确应用.
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A. | T=(q1+q2)E | B. | T=(q1-q2)E | C. | T=$\frac{1}{2}$(q1+q2)E | D. | T=$\frac{1}{2}$(q1-q2)E |
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A. | 粒子带正电荷 | B. | 粒子的加速度先不变,后变小 | ||
C. | 粒子的速度不断增大 | D. | 粒子的电势能先减小,后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该粒子带负电 | |
B. | 两次带电粒子进入磁场的速度之比为3:4 | |
C. | 两次带电粒子在磁场中经历的时间之比为3:4 | |
D. | 两次带电粒子在磁场中经历的时间之比为1:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在0~6s内,物体离出发点最远为30m | |
B. | 在0~6s内,物体经过的路程为40m | |
C. | 在0~4s内,物体的平均速率为7.5m/s | |
D. | 在4~6s内,物体所受的合外力逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1和4 | B. | 3和4 | C. | 2和4 | D. | 3和2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 嫦娥一号绕月球运行的周期为2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | |
B. | 由题目条件可知月球的平均密度为$\frac{3g}{4πGR}$ | |
C. | 嫦娥一号在工作轨道上的绕行速度为$\sqrt{g({R+h})}$ | |
D. | 在嫦娥一号的工作轨道处的重力加速度为($\frac{R+h}{R}$)2g |
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