精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
16.如图所示,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abed,线圈平面与磁场垂直.已知线圈的匝数N=100,边长ab=1.0m,be=0.5m,电阻r=2Ω.磁感应强度B在0一1s内从零均匀变化到0.2T.在1-5s内从0.2T均匀变化到-0.2T,取垂直纸而向里为磁场的正方向.求:
(1)2s时线圈内感应电动势的大小E和感应电流的方向;
(2)在0-ls内通过线圈的电荷最q:
(3)在1-5s内线圈产生的焦耳热Q.

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.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.一个质量为50千克的人乘坐电梯,由静止开始上升.整个过程电梯对人做功的功率P-t图象如图所示(g=10m/s2). 加速和减速过程均为匀变速运动,求:
(1)图象中P2的值;
(2)8秒内电梯上升的高度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.两个质量相同的小球用不可伸长的细线连结,置于场强为E的匀强电场中,小球1和小球2均带正电,电量分别为q1和q2(q1>q2).将细线拉直并使之与电场方向平行,如图所示.若将两小球同时从静止状态释放,则释放后细线中的张力T为(不计重力及两小球间的库仑力)(  )
A.T=(q1+q2)EB.T=(q1-q2)EC.T=$\frac{1}{2}$(q1+q2)ED.T=$\frac{1}{2}$(q1-q2)E

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.一粒子从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面衢平行,不计粒子的重力.下列说法正确的有(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,一带电粒子以不同的初速度两次从O点垂直于磁感线和磁场边界向上射入匀强磁场,在洛伦兹力作用下分别从M、N两点射出磁场,测得OM:ON=3:4,则下列说法中正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2.已知sin 37°=0.60、cos 37°=0.80,求:
(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的安培力;
(3)导体棒受到的摩擦力.
(4)若将磁场方向改为竖直向上,要使金属杆继续保持静止,且不受摩擦力左右,求此时磁场磁感应强度B2的大小?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示.下列选项正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,被轻绳系住静止在光滑斜面上的小球.若按力的实际作用效果来分解小球受到的重力G,则G的两个分力的方向分别是图中的(  )
A.1和4B.3和4C.2和4D.3和2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.在2007年10月24日,我国第一颗月球探测卫星“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心发射成功,使“嫦娥奔月”这一古老的神话变成了现实.嫦娥一号发射后先绕地球做圆周运动,经多次变轨,最终进入距月球表面h=200公里的圆形工作轨道,开始进行科学探测活动.设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则下列说法正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

同步练习册答案