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题目
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如图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,它的结构是一个套在辐向形永久磁铁槽中的半径为r=0.10 m、匝数n=20匝的线圈,磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布(其右视图如图乙所示).线圈所在位置磁感应强度的大小均为B=T,线圈的电阻为R1=0.50 Ω,它的引出线接有电阻为R2=9.5 Ω的小电珠L. 外力推动线圈框架的P端,使线圈沿轴线做往复运动,便有电流通过小电珠.当线圈运动速度v随时间t变化的规律如图丙所示时(摩擦等损耗不计).求:

(1)线圈速度随时间的变化关系式;
(2)电压表的示数;
(3)线圈所受到安培力随时间的变化关系式.
答案
(1)v=2sin 5πt (m/s)(2)1.07 V(3)F=0.128sin 5πt(N)
解析

试题分析:(1)由图丙得, 线圈切割速度为 v=vmsin ωt   ①
解得v=2sin 5πt (m/s)(3分)
(2) 线圈在磁场中做往复运动,切割磁感线的有效长度为L=2πr ②(1分)
由法拉第电磁感应定律,感应电动势为e=nBLv=nBLvmsin ωt ③(1分)
即产生正弦交变电流,感应电动势的峰值Em=nBLvm ④(1分)
代入数据得 Em=1.6 V(1分)
小电珠中电流的峰值为Im ⑤(1分)
解得 Im=0.16 A(1分)
电压表示数即有效值,为 ⑥(1分)
解得:U=0.76V≈1.07 V(1分)
(3)线圈中电流瞬时值为i= ⑦(1分)
线圈受到安培力为F=nBiL ⑧(1分)
由③⑦⑧得 F=0.128sin 5πt(N)(1分)
核心考点
试题【如图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,它的结构是一个套在辐向形永久磁铁槽中的半径为r=0.10 m、匝数n=20匝的线圈,磁场的磁感线均沿半径方向均】;主要考察你对法拉第电磁感应定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,MN和PQ为两个光滑的水平金属导轨(电阻不计),变压器为理想变压器,今在水平导轨部分加一竖直向上的匀强磁场,则以下说法正确的是(  )
A.若ab棒匀速运动,则IR=0,IL=0,IC=0
B.若ab棒在某一中心位置做往复运动,IR≠0,IC=0
C.若ab棒固定,磁场按B=Bm sinωt的规律变化,则IR≠0,IL≠0,IC≠0
D.若ab棒做匀加速运动,IR≠0,IL≠0,IC≠0

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下列叙述正确的是
A.经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子均适用.
B.法拉第把引起电流的原因概括为五类,包括变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体
C.物理学中用到大量的科学研究方法,在建立“合力与分力”“质点”“电场强度”物理概念时,都用到了“等效替代”的方法
D.机场、车站和重要活动场所的安检门可以探测人身携带的金属物品是利用自感现象

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如图所示,MN、PQ是间距为L的平行金属导轨,置于磁感应强度为B,方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,M、P间接有一阻值为R的电阻.一根与导轨接触良好、有效阻值为R的金属导线ab垂直导轨放置,并在水平外力F的作用下以速度v向右匀速运动,则(不计导轨电阻)
A.通过电阻R的电流方向为P→R→M
B.a、b两点间的电压为BLv
C.a端电势比b端高
D.外力F做的功等于电阻R上发出的焦耳热

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如图所示,用同种电阻丝制成的正方形闭合线框1的边长与圆形闭合线框2的直径相等.m和n是1线框下边的两个端点,p和q是2线框水平直径的两个端点.1和2线框同时由静止开始释放并进入上边界水平、足够大的匀强磁场中,进入过程中m、n和p、q连线始终保持水平.当两线框完全进入磁场以后,下面说法正确的是
A.m、n和p、q电势的关系一定有Um<Un,Up<Uq
B.m、n和p、q间电势差的关系一定有Umn=Upq
C.进入磁场过程中流过1和2线框的电荷量Q1>Q2
D.进入磁场过程中流过1和2线框的电荷量Q1=Q2

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如图所示,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,正方形金属框电阻为R,边长为l,自线框从左边界进入磁场时开始计时,在外力作用下由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场.规定顺时针方向为感应电流I的正方向,外力大小为F,线框中电功率的瞬时值为P,通过线框横截面的电荷量为q,其中P-t图像为抛物线,则这些量随时间变化的关系正确的是

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