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)在0~5s,由焦耳定律分别求出热量,即可求解.=$100×\frac{0.2}{3-1}×1×0.5$
解答 解:(1)感应电动势:E=N$\frac{△Φ}{△t}$磁通量变化:△Φ=S△B,
解得:E=Nl1l2$\frac{△B}{△t}$
代入数据得:E=$100×\frac{0.2}{3-1}×1×0.5$=5V
由楞次定律可判断出感应电流的方向为a→b→c→d→a(或顺时针)
(2)1~5s内,根据闭合电路欧姆定律,则有感应电流为:I=$\frac{E}{r}$=$\frac{5}{2}$=2.5A
电量为:q=It=2.5×4=10C
(3)0~1s内,感应电动势$E′=N\frac{△B}{△t}{l}_{1}^{\;}{l}_{2}^{\;}=100×\frac{0.2}{1}×1×0.5=10V$
感应电流$I′=\frac{E}{r}=\frac{10}{2}A=5A$
0~1s线圈产生的焦耳热${Q}_{1}^{\;}=I{′}_{\;}^{2}rt′={5}_{\;}^{2}×2×1=50J$
1~5s线圈产生的焦耳热${Q}_{2}^{\;}={I}_{\;}^{2}rt=2.{5}_{\;}^{2}×2×4=50J$
根据焦耳定律,那么在0~5s内线圈产生的焦耳热:Q=${Q}_{1}^{\;}+{Q}_{2}^{\;}=50+50=100J$
答:(1)线圈内感应电动势的大小5 V和感应电流的方向为a→b→c→d→a(或顺时针);
(2)在0~5s内通过线圈的电荷量10C;
(3)在0~5s内线圈产生的焦耳热100 J.
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. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了等效替代法 | |
B. | 当△t→0时,$\frac{△v}{△t}$称做物体在时刻t的瞬时速度,应用了比值定义物理量的方法 | |
C. | 用$\frac{△v}{△t}$来描述速度变化快慢,采用了比值定义法 | |
D. | 伽利略利用斜面实验研究自由落体运动时,采用的是微小放大的思想方法 |
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A. | 地理南、北极与地磁场的南、北极不重合 | |
B. | 地球内部也存在磁场,地磁南极在地理南极附近 | |
C. | 地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行 | |
D. | 在赤道位置放置一枚小磁针,小磁针N极指向地理的南极 |
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A. | AB一起作变加速运动,最后静止 | B. | B对A的摩擦力保持不变 | ||
C. | A对B的摩擦力变小 | D. | B对地面的压力先变大,后不变 |
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A. | 交流发电机产生电动势随时间的变化关系是e=8$\sqrt{2}$sin100t(V) | |
B. | 交流电压表的示数为8V | |
C. | 从t=0时刻开始线圈平面转过30°的过程中,通过电阻的电量约为5.6×10-3C | |
D. | 电阻R上的热功率为6.4W |
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