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如图(a)所示,面积S=0.2 m2、匝数n=630匝、总电阻r=1.0 Ω的线...

如图(a)所示,面积S0.2 m2、匝数n630匝、总电阻r1.0 Ω的线圈处在变化的磁场中,磁感应强度B随时间t按图(b)所示规律变化,方向垂直线圈平面.图(a)中的传感器可看成一个纯电阻R,并标有“3V 0.9 W”,滑动变阻器R0上标有“10 Ω 1 A”求:

(1)设磁场垂直纸面向外为正方向,试判断通过电流表的电流方向;

(2)为了保证电路的安全,求电路中允许通过的最大电流;

(3)若滑动变阻器触头置于最左端,为了保证电路的安全,图(b)中的t0最小值是多少?

 

(1)电流向右;(2)I=0.3 A.;(3)t0=40 s 【解析】试题分析:根据欧姆定律,与公式相结合,即可求解;根据闭合电路的欧姆定律与法拉第电磁感应定律,即可求解. (1)由楞次定律和安培定则判断得,电流向右. (2)传感器正常工作时的电阻,工作电流,由于滑动变阻器的工作电流是1 A,所以电路允许通过的最大电流为. (3)滑动变阻器触头位于最左端时外电路的电阻为,故电源电动势的最大值E= .由法拉第电磁感应定律,解得.  
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考点分析:
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如图所示,MNPQ为足够长的平行金属导轨,间距L0.50 m,导轨平面与水平面间夹角θ37°NQ间连接一个电阻R5.0 Ω,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B1.0 T.将一根质量为m0.050 kg的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好.已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ0.50,当金属棒滑行至cd处时,其速度大小开始保持不变,位置cdab之间的距离s2.0 m.已知g10 m/s2sin 37°0.60cos 37°0.80.求:

(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;

(2)金属棒到达cd处的速度大小;

(3)金属棒由位置ab运动到cd的过程中,电阻R产生的热量.

 

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如图所示,矩形线圈边长为ab=20 cm,bc=10 cm,匝数N=100匝,磁场的磁感应强度B=0.01 T.当线圈以n=50 r/s的转速从图示位置开始逆时针匀速转动时,求:

(1)线圈中交变电动势瞬时值表达式;

(2)从线圈开始转动起,经0.01 s时感应电动势的瞬时值.

 

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如图所示甲理想变压器的原线圈匝数n1=350匝,副线圈匝数n2=70匝,电阻R=20 Ω,原线圈加上如图乙所示的交流电,则加在原线圈上交流电压瞬时值的表达式为__________________,电阻R上消耗的电功率为________________

 

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图甲所示,一个电阻为R、面积为S的单匝矩形导线框abcd,水平放置在匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,方向与ad边垂直并与线框平面成45°角,则甲图中的磁通量大小为___________,其中OO分别是ab边和cd边的中点.现将线框右半边ObcOOO逆时针旋转90°到图乙所示位置在这一过程中,通过这一回路中的电荷量大小为__________

 

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如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200 cm2,线圈的电阻r=1 Ω,线圈外接一个阻值R=4 Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.则线圈中的感应电流方向为_________,线圈电阻r消耗的功率为_____________

 

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