如图所示,线圈为100匝,在2s内穿过线圈的磁通量由0.04Wb均匀增大到0.08Wb,这2s时间内线圈产生的感应电动势为 V,如果线圈回路的总电阻
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如图所示,线圈为100匝,在2s内穿过线圈的磁通量由0.04Wb均匀增大到0.08Wb,这2s时间内线圈产生的感应电动势为 V,如果线圈回路的总电阻
题型:不详
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如图所示,线圈为100匝,在2s内穿过线圈的磁通量由0.04Wb均匀增大到0.08Wb,这2s时间内线圈产生的感应电动势为
V,如果线圈回路的总电阻为1Ω,则感应电流是
A
答案
2V 2A (每空2分)
解析
考点:
分析:根据法拉第电磁感应定律求出线圈中感应电动势.
根据欧姆定律求出感应电流.
解答:解:根据法拉第电磁感应定律得:E=
v=2v
根据欧姆定律得:I=
=2A.
故答案为:2,2.
点评:注意线圈为100匝,公式里的n不能丢.
举一反三
关于电磁感应和感应电动势,下列说法中正确的是
A.只要电路中有磁感线通过,电路中就有感应电动势产生
B.穿过电路的磁通量变化率越大,电路中的感应电动势就越大
C.穿过电路中的磁通量变化越大,电路中的感应电动势就越大
D.单位时间内穿过电路中的磁通量变化量越大,电路中的感应电动势就越大
题型:不详
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如图甲所示,不计电阻的平行金属导轨竖直放置,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,杆下落过程中始终与导轨保持良好接触,杆下落过程中的vt图象如图乙所示.(取g="10" m/s
2
)求:
(1) 磁感应强度B
(2) 杆在磁场中下落0.1 s的过程中电阻R产生的热量
题型:不详
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如图甲所示,一端封闭的两条平行光滑导轨相距L,距左端L处的中间一段被弯成半径为H的1/4圆弧,导轨左右两段处于高度相差H的水平面上。圆弧导轨所在区域无磁场,右段区域存在磁场B
0
,左段区域存在均匀分布但随时间线性变化的磁场B(t),如图乙所示,两磁场方向均竖直向上。在圆弧顶端,放置一质量为m的金属棒ab,与导轨左段形成闭合回路,从金属棒下滑开始计时,经过时间t
0
滑到圆弧底端。设金属棒在回路中的电阻为R,导轨电阻不计,重力加速度为g。
(1)问金属棒在圆弧内滑动时,回路中感应电流的大小和方向是否发生改变?为什么?
(2)求0到时间t
0
内,回路中感应电流产生的焦耳热量。
(3)探讨在金属棒滑到圆弧底端进入匀强磁场B
0
的一瞬间,回路中感应电流的大小和方向。
题型:不详
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作用在导电液体上的安培力能起到推动液体流动的作用,这样的装置称为电磁泵,它在医学技术上有多种应用,血液含有离子,在人工心肺机里的电磁泵就可作为输送血液的动力。某电磁泵及尺寸如图所示,矩形截面的水平管道上下表面是导体,它与磁感强度为B的匀强磁场垂直,并有长为l的部分在磁场中,当管内充满血液并通以横穿管子的电流时血液便能向前流动。为使血液在管内不流动时能产生向前压强P,电流强度应调节为
。由于血液的特殊性,在电流方向上单位截面承受的电流强度不能超过I
/
,若其他条件不变,匀强磁场的宽度l至少为
。
题型:不详
难度:
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如图13所示,水平放置的两根平行金属轨道相距0.2m,上面有一质量为0.04㎏的均匀金属棒ab,电源电动势为6V、内阻为0.5
,滑动变阻器调到2.5
时,要在金属棒所在位施加一个磁感应强度大小为
T、方向为
的匀强磁场,才能使金属棒ab对轨道的压力恰好为零。
(g取10m/s
2
)
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