法拉第电磁感应定律, 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

法拉第电磁感应定律可这样表述:闭合电路中感应电动势的大小与穿过这一闭合电路的[   ]

A、磁通量成正比;

B、磁感应强度成正比;

C、磁通量的变化率成正比;

D、磁通量的改变量成正比。

 

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法拉第电磁感应定律可这样表述:闭合电路中感应电动势的大小与穿过这一闭合电路的[   ]

A、磁通量成正比;

B、磁感应强度成正比;

C、磁通量的变化率成正比;

D、磁通量的改变量成正比。

 

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法拉第电磁感应定律

1.(1)法拉第电磁感应定律:电路中感应电动势的大小________,表达式为E=________

(2)当导体在匀强磁场中做切割磁感线的相对运动时产生的感应电动势E________Bv之间的夹角.

(3)导体棒绕某一固定转轴旋转切割磁感线,虽然棒上各点的切割速度并不相同,但可用棒上________等效替代切割速度.常用公式E________

2.应用法拉第电磁感应定律时应注意:

(1)E________适用于一般回路.若磁通量不随时间均匀变化,则ΔΦ/ΔtΔt时间内通过该回路的磁通量的________

(2)E________,适用于导体各部分以相同的速度切割磁感线的情况,式中L为导线的有效切割长度,为运动方向和磁感线方向的夹角.若v为瞬时速度,则E________.若v为平均速度,则E________

(3)若磁感应强度B不变,回路的面积S发生变化,则E=________;若回路的面积S不变,磁感应强度B发生变化,则E________;若磁感应强度B、回路的面积S都发生变化,则E________

3.要注意严格区分Φ、ΔΦ、ΔΦ/Δt的物理意义

Φ是指________

ΔΦ是指________

ΔΦ/Δt是指________

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(6分)学了法拉第电磁感应定律Eµ 后,为了定量验证感应电动势E与时间△t成反比,某小组同学设计了如图所示的一个实验装置:线圈和光电门传感器固定在水平光滑轨道上,强磁铁和挡光片固定在运动的小车上。每当小车在轨道上运动经过光电门时,光电门会记录下挡光片的挡光时间△t,同时触发接在线圈两端的电压传感器记录下在这段时间内线圈中产生的感应电动势E。利用小车末端的弹簧将小车以不同的速度从轨道的最右端弹出,就能得到一系列的感应电动势E和挡光时间△t

 

 

 

 

(1)观察和分析该实验装置可看出,在实验中,每次测量的△t时间内,磁铁相对线圈运动的距离都__________(选填“相同”或“不同”),从而实现了控制__________不变;

(2)在得到上述表格中的数据之后,为了验证E与△t成反比,他们想出两种办法处理数据:第一种是计算法:算出____________________,若该数据基本相等,则验证了E与△t成反比;第二种是作图法:在直角坐标系中作_________________关系图线,若图线是基本过坐标原点的倾斜直线,则也可验证E与△t成反比。

 

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(6分)学了法拉第电磁感应定律Eµ后,为了定量验证感应电动势E与时间△t成反比,某小组同学设计了如图所示的一个实验装置:线圈和光电门传感器固定在水平光滑轨道上,强磁铁和挡光片固定在运动的小车上。每当小车在轨道上运动经过光电门时,光电门会记录下挡光片的挡光时间△t,同时触发接在线圈两端的电压传感器记录下在这段时间内线圈中产生的感应电动势E。利用小车末端的弹簧将小车以不同的速度从轨道的最右端弹出,就能得到一系列的感应电动势E和挡光时间△t


(1)观察和分析该实验装置可看出,在实验中,每次测量的△t时间内,磁铁相对线圈运动的距离都__________(选填“相同”或“不同”),从而实现了控制__________不变;
(2)在得到上述表格中的数据之后,为了验证E与△t成反比,他们想出两种办法处理数据:第一种是计算法:算出____________________,若该数据基本相等,则验证了E与△t成反比;第二种是作图法:在直角坐标系中作_________________关系图线,若图线是基本过坐标原点的倾斜直线,则也可验证E与△t成反比。

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