一个边长为10cm匝数为1000的正方形金属线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,线框总电阻为1Ω.磁感应强度B随时间t的变化关系如图所示,求:(1)线框中电

一个边长为10cm匝数为1000的正方形金属线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,线框总电阻为1Ω.磁感应强度B随时间t的变化关系如图所示,求:(1)线框中电

题型:不详难度:来源:
一个边长为10cm匝数为1000的正方形金属线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,线框总电阻为1Ω.磁感应强度B随时间t的变化关系如图所示,求:
(1)线框中电流的有效值;
(2)线框消耗的最大电功率.魔方格
答案
(1)由图可知,磁场是周期性变化的,因此线圈中产生的感应电动势也是周期性变化的.由法拉第电磁感应定律E=n
△Φ
△t
=ns
△B
△t
有:
    0-1s内,E1=ns
△B
△t
=1000×0.12×
6×10-2
1
V=0.6V,则线圈中产生的感应电流大小为I1=
E1
R
=0.6A.
    1-4s内,E2=ns
△B
△t
=1000×0.12×
6×10-2
3
V=0.2V,则线圈中产生的感应电流大小为I2=
E1
R
=0.2A.
设线框中电流的有效值为I,则根据有效值的定义得
   
I21
Rt1
+
I22
Rt2=I2R(t1+t2
代入解得,I=


3
5
A
(2)线框消耗的最大电功率为Pm=
I21
R=0.62×1W=0.36W.
答:(1)线框中电流的有效值是


3
5
A;
(2)线框消耗的最大电功率是0.36W.
举一反三
如图所示,电阻不计的平行金属导轨MN和OP水平放置,MO间接有阻值为R=5Ω的电阻,导轨相距为L=0.2m.其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B=5T.质量为m=1kg的导体棒CD垂直于导轨放置并接触良好,其长度恰好也为L,电阻也为R.用平行于MN的恒力F向右拉动CD,CD棒与导轨间的动摩擦因数为0.2.已知CD棒运动中能达到的最大速度vm=10m/s,重力加速度g取10m/s2.试求:
(1)恒力F的大小;
(2)当CD达到最大速度时,电阻R消耗的电功率.魔方格
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如图a所示,有一个N=1000匝的线圈放在磁场中,线圈电阻不计,线圈连接的电阻阻值是R=10Ω,线圈平面垂直于磁感线方向.穿过线圈的磁通量Ф随时间变化的规律如图b所示,求:
(1)线圈中的感应电动势;
(2)电阻的热功率.

魔方格
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如图所示,电源的电动势为E,内电阻为r外电路接有定值电阻R1和滑动变阻器R,合上开关S,当滑动变阻器的滑动头P从R的最左端移到最右端的过程中,下述说法正确的是(  )
A.电压表读数一定变大
B.电压表读数一定变小
C.R1消耗的功率一定变大
D.整个电路消耗的功率一定变大
魔方格
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如图所示,某缆车系统可将乘客在高度差为h=40m,距离为s=80m的山顶和山底两个缆车站间传送.设整个系统只有两个车厢,它们同时向上、向下运动,且总是同时到达各自的终点.每个车厢质量m均为2.0×103kg,它们通过山顶一个巨大的转轮由钢索相连,转轮由电动机驱动匀速转动.某次行程中有20位乘客乘车厢X下坡,有8位乘客乘车厢Y上坡,乘客质量均为m´=60kg.每个车厢运动中受到的阻力大小恒为f=3.0×103N.整个行程用时t=30s.设整个缆车系统在这次行程中克服阻力做的功为W,电动机的平均功率为P,取g=10m/s2.则(  )
A.W=4.8×105J,P=6400WB.W=4.8×105J,P=9600W
C.W=0,P=6400WD.W=0,P=9600W
魔方格
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在电能的输送过程中,若输送的电功率一定、输电线电阻一定时,对于在输电线上损失的电功率,有如下四种判断,其中正确的是(  )
A.和输送电线上电压降的平方成反比
B.和输送电压的平方成正比
C.和输送电线上电压降的平方成正比
D.和输送电压的平方成反比
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