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如图的螺线管,横截面积为S、匝数为N、电阻为r ,螺线管与一根电阻为2 r 的金属丝连接,向右穿过螺线管的匀强磁场随时间变化的规律如图,求0至t0时间内:
(1)通过金属丝的感应电流大小和方向
(2)金属丝中感应电流产生的焦耳热量Q
(3)金属丝中流过的感应电量q
(1)电流方向a→b(2)(3)
由法拉第电磁感应定律求出电动势,再根据欧姆定律求出电流,由楞次定律判断出方向;根据焦耳定律求热量;根据电流的平均值求出电量。
(1)根据法拉第电磁感应定律有:
根据闭合电路欧姆定律有:,根据楞次定则,电流方向a→b。
(2)根据焦耳定律
(3)金属丝中流过的感应电量q=
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

A如图所示,面积为0.2 m2的100匝线圈处在匀强磁场中,磁场方问垂直于线圈平面,已知磁感应强度随时间变化的规律为B=(2+0.2t)T,定值电阻R1=6Ω,线圈电阻R2=4Ω,求 a、b两点间电压Uab  (       )
A.2.4VB.0.024VC.4VD.1.6V

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,两个端面半径同为R的圆柱形铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形成一匀强磁场.一铜质细直棒ab水平置于缝隙中,且与圆柱轴线等高、垂直。让铜棒从静止开始自由下落,铜棒下落距离为0.2R时铜棒中电动势大小为,下落距离为0.8R时电动势大小为,忽略涡流损耗和边缘效应.关于的大小和铜棒离开磁场前两端的极性,下列判断正确的是(     )
A.>,a端为正B.>,b端为正
C.<,a端为正D.<,b端为正

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为,上端接有定值电阻,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B。将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率为P,导体棒最终以的速度匀速运动。导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g,下列选项正确的是(   )

A.
B.
C.当导体棒速度达到时加速度为
D.在速度达到以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

矩形线框绕垂直于匀强磁场的对称轴作匀速转动时,则(   )
A.当线圈平面处于中性面时,穿过线圈平面的磁通量最大,感应电动势最大
B.当线圈平面与磁感线平行的瞬间,穿过线圈平面的磁通量为零,感应电动势最大
C.将线框的转速提高至原来的2倍,则感应电动势的有效值也提高至原来的2倍
D.将线框的转速提高至原来的2倍,则感应电动势的有效值也提高至原来的

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图甲所示,不计电阻的平行金属导轨与水平夹角37°放置,导轨间距为L=1 m,上端接有电阻R=3 Ω,虚线OO′ 下方是垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量m=0.1 kg、电阻r=1 Ω的金属杆ab从OO′上方某处垂直导轨由静止释放,杆下滑过程中始终与导轨垂直并保持良好接触,杆下滑过程中的v-t图象如图乙所示.(取g=10 m/s2)

求:(1)磁感应强度B;
(2)杆在磁场中下滑0.1s过程中电阻R产生的热量.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如右图所示,在坐标系xOy中,有边长为L的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处.在y轴的右侧的Ⅰ、Ⅳ象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好完全重合,下边界与x轴重合,右边界与y轴平行.t=0时刻,线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a的感应电流方向为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流i、ab间的电势差Uab随时间t变化的图线是下图中的

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

【2012? 湖南模拟】如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为的电阻。匀强磁场大小、方向与导轨平面垂直.质量为、电阻的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25(已知,取g=10m/s2) 。

(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)求金属棒稳定下滑时的速度大小及此时ab两端的电压Uab为多少;
(3)当金属棒下滑速度达到稳定时,机械能转化为电能的效率是多少(保留2位有效数字)。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(10分)一个共有10匝的闭合矩形线圈,总电阻为10Ω、面积为0.04m2,置于水平面上。若线框内的磁感强度在0.02s内,由垂直纸面向里,从1.6T均匀减少到零,再反向均匀增加到2.4T。则在此时间内,求线圈内导线中的感应电流大小。

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