如图甲所示,在周期性变化的匀强磁场区域内有一垂直于磁场的矩形金属线圈,其长为0.4m、其宽为0.5m,电阻为R=0.2Ω,当磁感应强度按图乙所示规律变化时,线框

如图甲所示,在周期性变化的匀强磁场区域内有一垂直于磁场的矩形金属线圈,其长为0.4m、其宽为0.5m,电阻为R=0.2Ω,当磁感应强度按图乙所示规律变化时,线框

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如图甲所示,在周期性变化的匀强磁场区域内有一垂直于磁场的矩形金属线圈,其长为0.4m、其宽为0.5m,电阻为R=0.2Ω,当磁感应强度按图乙所示规律变化时,线框中有感应电流产生.求:
(1)前两秒内线圈中感应电动势的大小;
(2)在丙图中画出感应电流随时间变化的i-t图象(以逆时针方向为正);
(3)线框3s内发的热.
答案
(1)由法拉第电磁感应定律知:E=
△B•S
△t
=
2-0
2
×0.4×0.5
V=0.2V,
(2)根据闭合电路欧姆定律可知,前2秒内,感应电流大小为:I1=
E
R
=
0.2
0.2
A=1A;
2-3S内,感应电流大小为:I2′=
E′
R
=
2
1
×0.4×0.5×
1
0.2
A=2A;
根据楞次定律得:0-2S内,方向逆时针,为正;
2-3S内,方向顺时针,为负;
故感应电流随时间变化的图象如图所示
(3)根据电流的热效应知:I
21
R•2+I
22
R•1=I2R•3
解得:I=


2
A;
根据焦耳定律可知,线框3s内发的热为:Q=I2Rt=


2
2
×0.2×3=0.12J;
答:(1)前两秒内线圈中感应电动势的大小0.2v;
(2)如图;

(3)线框3s内发的热0.12J.
举一反三
对匝数一定的线圈,下列说法中正确的是(  )
A.线圈放在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大
B.线圈中磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势一定就大
C.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大
D.线圈中磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大
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有一个100匝的线圈,总电阻为10Ω,在0.2S内垂直穿过线圈平面的磁通量从0.02Wb均匀增加到0.1Wb.请问:
(1)这段时间内线圈中磁通量的变化量为多少?
(2)线圈中产生的感应电动势为多少?
(3)通过线圈的感应电流为多少?
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水平轨道PQ、MN两端各接一个阻值R1=R2=8Ω的电阻,轨道间距L=1.0m,轨道很长,轨道电阻不计.轨道间磁场按如图所示的规律分布,其中每段垂直纸面向里和向外的磁场区域宽度均为10cm,磁感应强度大小均为B=1.0T,每段无磁场的区域宽度均为20cm,导体棒ab本身电阻r=1.0Ω,导体棒与导轨接触良好.现使导体棒ab以v=1.0m/s的速度始终向右匀速运动.求:
(1)当导体棒ab从左端进入磁场区域开始计时,设导体棒中电流方向从b流向a为正方向,通过计算后请画出电流随时间变化的i-t图象;
(2)整个过程中流过导体棒ab的电流为交变电流,求出流过导体棒ab的电流有效值.(结果保留2位有效数字)
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关于电磁感应现象的有关说法中,正确的是(  )
A.只要穿过闭合电路中的磁通量不为零,闭合电路中就一定有感应电流发生
B.穿过闭合电路中的磁通量减少,则电路中感应电流就减小
C.穿过闭合电路中的磁通量越大,闭合电路中的感应电动势越大
D.只要穿过闭合电路中的磁通量发生变化,闭合电路中就会产生感应电流
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有一个10匝的线圈放在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,线圈的面积为20cm2,当t=0时,B1=0.02T,经过0.2s后,磁场变为B2=0.2T,磁场方向保持不变,求线圈中的感应电动势.
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