分析 (1)在0.2s到0.6s内,在B-t图中同一条直线,磁感应强度的变化率是相同的,由法拉第电磁感应定律可得出在0.5s末的感应电动势.
(2)根据法拉第电磁感应定律,求得出在0.5s内的感应电动势.
解答 解:(1)根据B-t图中同一条直线,磁感应强度的变化率是相同的,则磁通量的变化率也是相同的,所以产生的感应电动势为定值,
从0.2s到0.6s内磁通量的变化为:
△φ=φ2-φ1=S(B2-B1)=10×10-4×(3-1)Wb=2×10-3Wb
由法拉第电磁感应定律得:E=n$\frac{△∅}{△t}$S=1000×$\frac{2×1{0}^{-3}}{0.4}$V=5V;
(2)在0.5s内磁通量的变化量:△φ′=φ′2-φ′1=S(B2′-B1)=10×10-4×(3-1)Wb=2×10-3Wb;
由法拉第电磁感应定律得:E′=n$\frac{△∅′}{△t′}$=1000×$\frac{2×1{0}^{-3}}{0.6}$V=$\frac{10}{3}$V;
答:(1)在0.5s末线圈产生的感应电动势5V;
(2)在0.5s内线圈产生的感应电动势$\frac{10}{3}$V.
点评 解决本题的关键熟练掌握楞次定律和法拉第电磁感应定律,以及磁通量表达式的应用,注意成立条件:B与S垂直,同时理解感应电动势的平均值与瞬时值的求解方法.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 | |
| B. | 库仑通过扭秤实验确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 | |
| C. | 电动势表征的是电源将其他开式能转化为电能的本领,在大小上等于把1C正电荷从电源负极“搬运”到正极静电力所做的功 | |
| D. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | B质点最初4s做加速运动,后4s减速运动 | |
| B. | A质点以20m/s2匀加速运动 | |
| C. | A.B两质点在4s遇 | |
| D. | 在0-4s点间的距离在一直增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 1:3:5 | B. | 1:4:9 | C. | 1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$ | D. | 1:($\sqrt{2}$+1):($\sqrt{3}$+$\sqrt{2}$) |
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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:选择题
| A. | 两物体相接触,则物体间必有弹力产生 | |
| B. | 两物体间有弹力作用,则两物体间不一定接触 | |
| C. | 两物体间有摩擦力,则两物体间必有弹力 | |
| D. | 两物体间有弹力,则两物体间必有摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 圆环P与线圈Q中的感应电流之比为π:4 | |
| B. | 圆环P与线圈Q中的感应电流之比为4:π | |
| C. | 圆环P与线圈Q中的热功率之比为π:4 | |
| D. | 圆环P与线圈Q中的热功率之比为4:π |
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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. | 静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg+qE | |
| B. | 静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg-qE | |
| C. | 剪断O点与A小球间细线瞬间,A、B两小球间细线的拉力为$\frac{1}{3}$qE | |
| D. | 剪断O点与A小球间细线瞬间,A、B两小球间细线的拉力为$\frac{3}{5}$qE |
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