17.矩形線圈abcd,長ab=20cm,寬bc=10cm,匝數(shù)n=200,線圈回路總電阻R=5Ω.整個線圈平面內(nèi)均有垂直于線框平面的勻強磁場穿過,若勻強磁場的磁感應強度B隨時間t的變化規(guī)律如圖所示,則:
(1)穿過線圈的磁通量的變化率為0.01Wb/s;
(2)線圈回路中產(chǎn)生的感應電流為0.4A;
(3)當t=0.3s時,線圈的ab邊所受的安培力為3.2N;
(4)在1min內(nèi)線圈回路產(chǎn)生的焦耳熱為48J.

分析 (1)磁通量的變化率根據(jù)$\frac{△Φ}{△t}$計算;
(2)線圈在變化的磁場中,產(chǎn)生感應電動勢,形成感應電流,由法拉第電磁感應定律來求出感應電動勢大。柚陂]合電路的毆姆定律來算出感應電流大小.
(3)通電導線處于磁場中受到安培力,則由公式F=BIL可求出安培力的大。
(4)由于磁通量的變化,導致線圈中產(chǎn)生感應電流,根據(jù)焦耳定律可得回路中的產(chǎn)生熱量

解答 解:(1)磁通量的變化率$\frac{△Φ}{△t}=\frac{△B}{△t}S=\frac{(20-5)×1{0}_{\;}^{-2}}{30×1{0}_{\;}^{-2}}×0.2×0.1=0.01Wb/s$
(2)由法拉第電磁感應定律,則有:E=$N\frac{△Φ}{△t}$=NS$\frac{△B}{△t}$可知,
則回路中感應電動勢為E=$N\frac{△Φ}{△t}=200×0.01V=2V$
回路中感應電流的大小為I=$\frac{E}{R}$=$\frac{2}{5}$A=0.4A
(3)當t=0.3 s時,磁感應強度B=0.2 T,則安培力為F=NBIL=200×0.2×0.4×0.2=3.2N;
(4)1 min內(nèi)線圈回路產(chǎn)生的焦耳熱為Q=I2Rt=0.42×5×60 J=48 J.
故答案為:(1)0.01     (2)0.4      (3)3.2     (4)48

點評 本題對法拉第電磁感應定律、閉合電路毆姆定律、焦耳定律及安培力的公式熟練掌握,同時線圈中通電發(fā)熱,將電能轉化熱能.

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(2)前4s內(nèi)力F的平均功率.

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A.電流表A2的示數(shù)為0.01 AB.電流表A2的示數(shù)為1.0A
C.當負載個數(shù)增加時,V3的示數(shù)減小D.當負載個數(shù)增加時,A1的示數(shù)減小

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A.AB棒按圖中標出的速度運動,則B端電勢高
B.AB棒中動生電動勢的產(chǎn)生與洛倫茲力有關
C.AB棒中動生電動勢的產(chǎn)生與靜電力有關
D.動生電動勢和感生電動勢產(chǎn)生的原因是一樣的

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2.如圖,一理想變壓器原副線圈的匝數(shù)比為2:1,副線圈電路中接有燈泡,燈泡的額定電壓為220V,額定功率為22W;原線圈電路中接有電壓表和電流表.現(xiàn)閉合開關,燈泡正常發(fā)光.若用U和I分別表示此時電壓表和電流表的讀數(shù),則( 。
A.U=440V,I=0.05AB.U=110V,I=0.2AC.U=110$\sqrt{2}$V,I=0.2AD.U=110$\sqrt{2}$V,I=0.2$\sqrt{2}$A

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9.如圖所示,一只理想變壓器的原、副線圈的匝數(shù)比是10:1,原線圈接入電壓為220V的正弦交流電源,一只理想二極管和一個阻值為10Ω的電阻R串聯(lián)接在副線圈上.則以下說法中正確的是(  )
A.1min內(nèi)電阻R上產(chǎn)生的熱量為1452 J
B.電壓表的讀數(shù)為22V
C.1min內(nèi)電阻R上產(chǎn)生的熱量為2904 J
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6.如圖所示,邊長為a的單匝正方形線圈在磁感應強度為B的勻強磁場中,以OO′邊為軸勻速轉動,角速度為ω,轉軸與磁場方向垂直,線圈電阻為R,求:
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(2)從圖示位置起轉過$\frac{1}{4}$轉的時間內(nèi)線圈電阻R上產(chǎn)生的熱量
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