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18.单匝矩形线圈abcd放置在水平面内,线圈面积为S=100cm2,线圈处在匀强磁场中,磁场方向与水平方向成30°角,求:
(1)若磁场的磁感应强度B=0.1T,则穿过线圈的磁通量为多少?
(2)若磁感应强度方向改为与线圈平面垂直,且大小按B=0.1+0.3t(T)的规律变化,线圈中产生的感应电动势为多大?

分析 (1)根据公式Φ=BSsin30°,即可求解穿过线圈的磁通量.
(2)由表达式可知磁通量的变化率,根据法拉第电磁感应定律求解感应电动势.

解答 解:(1)穿过线圈的磁通量为:
S=100cm2=1×10-2m2
φ=BSsin30°=0.1×1×10-2×$\frac{1}{2}$Wb=5×10-4Wb
(2)磁感应强度方向改为与线圈平面垂直时,根据法拉第电磁感应定律得:
E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△BS}{△t}$=0.3×10-2V=3×10-3V
答:(1)穿过线圈的磁通量为5×10-4Wb.
(2)线圈中产生的感应电动势为3×10-3V.

点评 本题考查法拉第电磁感应定律以及磁通量的计算,对于匀强磁场中磁通量的求解,可以根据一般的计算公式Φ=BSsinθ(θ是线圈平面与磁场方向的夹角)来分析线圈平面与磁场方向垂直特殊情况.

练习册系列答案
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(2)电路中感应电流的大小;
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A.图甲中交流电压表的示数为80$\sqrt{2}$V
B.图甲中电阻R上消耗的电功率为1152$\sqrt{2}$W
C.如图乙所示,在外电路接上原、副线圈匝数比n1:n2=3:1的理想变压器时,电阻R上消耗的电功率最大
D.如图乙所示,在外电路接上原、副线圈匝数比n1:n2=1:3的理想变压器时,电阻R上消耗的电功率最大

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B.粒子从a运动到b的过程中动能不断减小
C.粒子从b运动到的c过程中动能不断减小
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13.如图所示,一个边长为L,三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,若通以图示方向的电流(从d点流入,从f点流出),若AC边的电流强度为I,则金属框受到的磁场力为(  )
A.0B.ILBC.$\frac{3}{2}$ILBD.2ILB

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3.有一标有“6V,0.5A”的小型直流电动机,转子是由铜导线绕制的线圈组成,阻值约为0.8Ω.为了测量电动机正常工作时的输出功率,应先测量电动机线圈的电阻.现提供的器材除导线和开关外还有:
A.直流电源E:8V(内阻不计)
B.直流电流表A1:0~0.6A(内阻约为0.5Ω)
C.直流电流表A2:0~3A(内阻约为0.1Ω)
D.直流电压表V1:0~3V(内阻约为5kΩ)
E.直流电压表V2:0~15V(内阻约为15kΩ)
F.滑动变阻器R1:0~10Ω,2A
G.标准电阻R2:3Ω
(1)需要选用的电流表是A1,电压表是V1
(2)画出能较准确地测出电动机线圈电阻的电路图.图中M表示电动机.
(3)闭合S,调整R1在测量电动机线圈电阻时应BD
A.使电动机转动稳定后读出电流表,电压表示数
B.控制电动机不转动时读出电流表、电压表示数
C.使电动机两端电压达到额定值
D.使两电表指针有较大角度的偏转
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10.如图所示,有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的小球,从平行板电场中的P点以相同的初速度垂直于电场线方向进入电场,它们分别落到A、B、C三点(  )
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B.三小球在电场中运动的时间相等
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