长为a、宽为b的矩形线框有n匝,每匝线圈电阻为R,如图所示,对称轴MN的左侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中,第一次将线框从磁场中以速度v匀速拉出;第二次让线框以

长为a、宽为b的矩形线框有n匝,每匝线圈电阻为R,如图所示,对称轴MN的左侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中,第一次将线框从磁场中以速度v匀速拉出;第二次让线框以

题型:不详难度:来源:
长为a、宽为b的矩形线框有n匝,每匝线圈电阻为R,如图所示,对称轴MN的左侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中,第一次将线框从磁场中以速度v匀速拉出;第二次让线框以ω=2v/b的角速度转过90°角.那么
①通过导线横截面的电量q1:q2=1:n②通过导线横截面的电量q1:q2=1:1
③线框发热功率P1:P2=2n:1 ④线框发热功率P1:P2=2:1(  )
A.①③B.①④C.②③D.②④

答案
①、根据法拉第电磁感应定律,得出感应电动势为:E=n
△Φ
△t

结合闭合电路欧姆定律有:I=
E
nR

电量表达式有Q=It
即可解得电量为:q=
△Φ
R

虽然两次的运动方式不同,但它们的磁通量的变化量相同,因此它们的电量之比为1:1,
故①错误,②正确;
③、转动过程产生的平均感应电动势为:E=n
△Φ
△t
=
B
ab
2
π

瞬时感应电动势为:E=BLv=Bav
感应电流的大小之比即为感应电动势大小之比为:Bav:
B
ab
2
π
=


2
:1
再根据线框的发热功率P=I2nR,可知,线框发热功率P1:P2=2:1,故③错误,④正确;
故选:D.
举一反三
两个不可形变的正方形导体框a、b连成如图甲所示的回路,并固定在竖直平面(纸面)内,导体框a内固定一小圆环c,a与c在同一竖直面内,圆环c中通人如图乙所示的电流(规定电流逆时针方向为正),导体框b的MN边处在垂直纸面向外的匀强磁场中,则匀强磁场对MN边的安培力(  )
A.0-1s内,方向向下
B.1-3s内,方向向下
C.3-5s内,先逐渐减小后逐渐增大
D.第4s末,大小为零
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矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,如图甲所示,磁场的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向为垂直纸面向里,磁感应强,度B随时间,变化的规律如图乙所示,则(  )
A.从0到t1,时间内,导线框中电流的方向为adcba
B.从0到tl时间内,导线框中电流越来越小
C.从t1到t2时间内,导线框中电流越来越大
D.从t1到t2时间内,导线框bc边受到安培力大小均匀增大

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如图所示,为穿过1匝闭合线圈的磁通量随时间变化的关系,下列判断正确的是(  )
A.0-2s内线圈中产生的感应电动势为5V
B.2s-4s内线圈中产生的感应电动势大于4s-5s内线圈中产生的感应电动势
C.2s-5s内线圈中产生感应电流方向不变
D.0-2s内和5s-10s内线圈中产生感应电流方向相反

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如图所示,一个边长为L的正文形金属框,质量为m,电阻为R.用细线把它悬挂于一个有界的磁场边缘.金属框架的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外.磁场随时间均匀变化满足B=kt规律.已知细线所能承受的最大拉力T0=2mg.求从t=0时起,经多长时间细线会被拉断.
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如图所示,用两根相同的导线绕成匝数分别为n1和n2的圆形闭合线圈A和B,两线圈平面与匀强磁场垂直.当磁感应强度随时间均匀变化时,两线圈中的感应电流之比IA:IB为(  )
A.
n1
n2
B.
n2
n1
C.
n21
n22
D.
n22
n21

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