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如图甲所示,一矩形单匝线圈abcd,从左到右匀速穿过一有界的匀强磁场,设线圈cd边和磁场左边界MN重合时开始计时,则从开始计时到线圈完全穿出磁场,整个过程中穿过线圈的磁通量φ随时间t的变化规律如图乙所示,则求:
(1)在0-0.1s内磁通量的变化量是多少.
(2)在0-0.1s内线圈中产生的感应电动势为多少.
(3)若线圈回路总的电阻为2Ω,则从开始计时到线圈完全穿出磁场整个过程中线圈中产生的热量是多少.
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分析:(1)由图乙所示图象可以求出磁通量的变化量.
(2)由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势大小.
(3)由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由焦耳定律求出线圈产生的热量.
解答:解:(1)由图乙所示图象可知,在0-0.1s内,
磁通量的变化量△Φ=0.2Wb;
(2)由法拉第电磁感应定律得,0-0.1s内感应电动势:
E=
△Φ
△t
=
0.2Wb
0.1s
=2V;
(3)由图象可知,0.1-0.4s内,穿过线圈的磁通量不变,线圈中没有感应电流,
由法拉第电磁感应定律得,0.4-0.5s内感应电动势:
E′=
△Φ
△t
=
0.2Wb
0.1s
=2V,
在整个过程中,线圈产生的热量:
Q=Q1+Q2=
E2
R
t1+
E2
R
t2=
22
2
×0.1+
22
2
×0.1=0.4J;
答:(1)在0-0.1s内磁通量的变化量是0.2Wb.
(2)在0-0.1s内线圈中产生的感应电动势为2V.
(3)从开始计时到线圈完全穿出磁场整个过程中线圈中产生的热量是0.4J.
点评:本题考查了求磁通量的变化量、感应电动势、线圈产生的热量,分析清楚图乙所示图象、应用法拉第电磁感应定律、电功公式即可正确解题.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图甲所示,表面绝缘、倾角θ=30°的斜面固定在水平地面上,斜面所在空间有一宽度D=0.40m的匀强磁场区域,其边界与斜面底边平行,磁场方向垂直斜面向上.一个质量m=0.10kg、总电阻R=0.25Ω的单匝矩形金属框abcd,放在斜面的底端,其中ab边与斜面底边重合,ab边长L=0.50m.从t=0时刻开始,线框在垂直cd边沿斜面向上大小恒定的拉力作用下,从静止开始运动,当线框的ab边离开磁场区域时撤去拉力,线框继续向上运动,线框向上运动过程中速度与时间的关系如图乙所示.已知线框在整个运动过程中始终未脱离斜面,且保持ab边与斜面底边平行,线框与斜面之间的动摩擦因数μ=
3
3
,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)线框受到的拉力F的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)线框在斜面上运动的过程中产生的焦耳热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图甲所示,表面绝缘、倾角θ=30°的斜面固定在水平地面上,斜面的顶端固定有弹性挡板,挡板垂直于斜面,并与斜面底边平行.斜面所在空间有一宽度D=0.40m的匀强磁场区域,其边界与斜面底边平行,磁场方向垂直斜面向上,磁场上边界到挡板的距离s=0.55m.一个质量m=0.10kg、总电阻R=0.25Ω的单匝矩形闭合金属框abcd,放在斜面的底端,其中ab边与斜面底边重合,ab边长L=0.50m.从t=0时刻开始,线框在垂直cd边沿斜面向上大小恒定的拉力作用下,从静止开始运动,当线框的ab边离开磁场区域时撤去拉力,线框继续向上运动,并与挡板发生碰撞,碰撞过程的时间可忽略不计,且没有机械能损失.线框向上运动过程中速度与时间的关系如图乙所示.已知线框在整个运动过程中始终未脱离斜面,且保持ab边与斜面底边平行,线框与斜面之间的动摩擦因数μ=
3
/3,重力加速度g取10m/s2
(1)求线框受到的拉力F的大小;
(2)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)已知线框向下运动通过磁场区域过程中的速度v随位移x的变化规律满足v=v0-
B2L2
mR
x
(式中v0为线框向下运动ab边刚进入磁场时的速度大小,x为线框ab边进入磁场后对磁场上边界的位移大小),求线框在斜面上运动的整个过程中产生的焦耳热Q.

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(2013?淄博一模)如图甲所示,光滑绝缘水平桌面上直立一个单匝矩形导线框,线框的边长LAB=0.3m,LAD=0.2m,总电阻为R=0.1Ω.在直角坐标系xoy中,有界匀强磁场区域的下边界与x轴重合,上边界满足曲线方程y=0.2sin
10π
3
x(m),磁感应强度大小B=0.2T.线框在沿x轴正方向的拉力F作用下,以速度v=10m/s水平向右做匀速直线运动,则下列判断正确的是(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

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