分析 (1)先计算A和D线圈有磁场穿过的有效面积,再计算磁通量的变化即可;(2)先计算C线圈有磁场穿过的有效面积,再计算磁通量的变化.
解答 解:(1)A线圈的面积为:${S}_{A}=π{r}_{A}^{2}=π×1{0}^{-4}{m}^{2}$
在磁感应强度B减少为0.4T的过程中,A线圈的磁通量改变量为:$△{Φ}_{A}=△B{S}_{A}=(0.4-0.8)×π×1{0}^{-4}$Wb=$-\frac{2π}{5}×1{0}^{-4}Wb$
即A线圈的磁通量减少了$\frac{2π}{5}×1{0}^{-4}Wb$
D线圈有磁场穿过的有效面积SD=SA
则在磁感应强度B减少为0.4T的过程中,D线圈的磁通量改变量等于A线圈的磁通量改变量,即D线圈的磁通量也减少了$\frac{2π}{5}×1{0}^{-4}Wb$
(2)C线圈的面积为:
SC=π${r}_{C}^{2}$=2.5π×10-5 m2
当磁场转过30°角的过程中,C中的磁通量改变了:
△ΦC=(Bcos30°-B)SC=-$(2-\sqrt{3})$π×10-5 Wb
即C中的磁通量减少了$(2-\sqrt{3})$π×10-5 Wb
答:(1)在磁感应强度B减少为0.4T的过程中,A和D中的磁通量均减少了$\frac{2π}{5}×1{0}^{-4}Wb$;
(2)当磁场转过30°角的过程中,C中的磁通量减少了$(2-\sqrt{3})$π×10-5 Wb.
点评 本题考查磁通量和磁通量变化量的计算,比较容易出错,要明确磁通量计算公式Φ=BS,与线圈匝数无关,另外S是有磁场穿过的有效面积,不一定等于线圈本身的面积,这里要特别注意.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 运动的电荷在磁场中一定会受到洛伦兹力作用 | |
| B. | 点电荷场强公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$中,Q为试探电荷电量 | |
| C. | 只要穿过闭合导体回路的磁通量发生变化,闭合导体回路中就有感应电流 | |
| D. | 电场强度E=$\frac{F}{q}$和磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$都采用了比值定义法,分别反映了电场强度与电场力以及磁感应强度与磁场力间的简单正比关系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 两个直线运动的合运动一定是直线运动 | |
| B. | 两个非共线的匀速直线运动的合运动一定是直线运动 | |
| C. | 两个非共线的匀加速直线运动的合运动一定是曲线运动 | |
| D. | 匀加速直线运动和匀速直线运动的合运动不可能是直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 0~10s内乙物体先加速后减速,甲物体一直做加速运动 | |
| B. | 甲物体8s时的速度为6.4m/s | |
| C. | 0~4s内甲、乙两物体的距离逐渐变大,4s时距离最大 | |
| D. | 6~8s内的某时刻,甲、乙两物体的间距开始缩小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | Va=Vb | B. | Va>Vb | C. | Ta=Tb | D. | Ta>Tb |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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