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法拉第电磁感应定律

法拉第电磁感应定律. 一、法拉第电磁感应定律. ⑴ 内容:电路中的感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。. ⑵ 公式:. ⑶ 适用范围:一切电磁感应现象。. ⑷ 公式中若 ,则 E 为瞬时感应电动势;. 若 为一段时间,则 E 为平均感应电动势。. 若 一定,则平均感应电动势等于瞬时感应电动势。. 平均感应电动势一般不等于初态与末态电动势的平均值。. 注意区别磁通量、磁通量的变化、磁通量的变化率. ⑸ 若线圈平面与 B 垂直,且 B 一定,则. 若线圈平面与 B 垂直,且 S 一定,则.

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法拉第电磁感应定律

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  1. 法拉第电磁感应定律

  2. 一、法拉第电磁感应定律 ⑴内容:电路中的感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。 ⑵公式: ⑶适用范围:一切电磁感应现象。

  3. ⑷公式中若 ,则E为瞬时感应电动势; 若 为一段时间,则E为平均感应电动势。 若 一定,则平均感应电动势等于瞬时感应电动势。 平均感应电动势一般不等于初态与末态电动势的平均值。 注意区别磁通量、磁通量的变化、磁通量的变化率

  4. ⑸若线圈平面与B垂直,且B一定,则 若线圈平面与B垂直,且S一定,则

  5. 如左图所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所围区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环.为使圆环受到向上的磁场力作用,导线abcd中的磁感应强度B随时间t的变化是右图中的如左图所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所围区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环.为使圆环受到向上的磁场力作用,导线abcd中的磁感应强度B随时间t的变化是右图中的

  6. 如图所示,一边长为L的正方形金属框,质量为m,电阻为R,用细线把它悬挂在一个有界的磁场边缘,金属框的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外,磁场随时间均匀变化且满足B=kt规律.已知细线所能承受的最大拉力T=2mg,求从t=0时刻起,经多长时间细线会被拉断.

  7. 如图是一种测通电螺线管中磁场的装置,把一个很小的测量线圈A放在待测处,线圈与测量电量的电表Q串联,当用双刀双掷开关K使螺线管的电流反向时,测量线圈中就产生感应电动势,从而引起电荷的迁移,由Q表测出该电荷电量为q,就可以算出线圈所在处的磁感强度B。已知测量线圈共有N匝,直径为d,它和Q表串联电路的总电阻为R,则被测处的磁感强度B=。

  8. 二、导体切割磁感线产生感应电动势计算 ⑴导体切割磁感线产生感应电动势的大小: 公式中L是导体切割磁感线的有效长度, θ是v与B的方向夹角。 上式适用导体平动,L垂直v、B。 若θ=90°(v⊥B)时,则E=BLv; 若θ=0°(v∥B)时,则E=0。

  9. ⑵ 切割运动的若干图景: ①部分导体在匀强磁场中的相对平动切割

  10. ②部分导体在匀强磁场中的匀速转动切割

  11. ③闭合线圈在匀强磁场中转动切割

  12. 如图所示,匀强磁场方向垂直于线圈平面,先后两次将线框从同一位置匀速地拉出有磁场。第一次速度v1 = v,第二次速度v2 = 2v,在先、后两次过程中 ( ) A.线圈中感应电流之比为1:2 B.线圈中产生热量之比为1:2 C.沿运动方向作用在线框上的 外力的功率之比为1:2 D.流过任一横截面的电量之比为1:2

  13. 如图所示,OACO为置于水平面内的光滑闭合金属导轨,O、C处分别接有短电阻丝(图中用粗线表示),Rl=4Ω、R2=8Ω(导轨其他部分电阻不计).导轨OAC的形状满足方程 (单位:m).磁感强度B=0.2T的匀强磁场方向垂直于导轨平面.一足够长的金属棒在水平外力F作用下,以恒定的速率v=5.0m/s水平向右在导轨上从O点滑动到C点,棒与导轨接触良好且始终保持与OC导轨垂直,不计棒的电阻.

  14. 求: (1)外力F的最大值;(2)金属棒在导轨上运动时电阻丝Rl上消耗的最大功率; (3)在滑动过程中通过金属棒的电流I与时间t的关系.

  15. 如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动。此时adeb构成一个边长为l的正方形。棒的电阻为r,其余部分电阻不计。开始时磁感应强度为B0。如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动。此时adeb构成一个边长为l的正方形。棒的电阻为r,其余部分电阻不计。开始时磁感应强度为B0。 (1)若从t = 0时刻起,磁感应强度均匀增加,每秒增加为k,同时保持棒静止,求棒中是感应电流。在图上标出感应电流的方向。

  16. (2)在上述(1)情况中,始终保持棒静止,当t = t1秒末时需加的垂直于棒的水平拉力为多大? (3)若从t=0时刻起,磁感强度随时间均匀增加,每秒增量为K,同时棒以恒定速度v。向右作匀速运动,经过时间t0,求此时棒中的电流强度大小。

  17. 三、电磁感应现象的电路问题 在电磁感应现象中,有些问题往往可以归结为电路问题,在这类问题中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路就相当于电源,这部分的电阻相当于电源的内阻,其余部分相当于外电路。解这类问题时,一般先画出等效电路图,然后应用电路的有关规律进行分析计算.

  18. 如图所示,两个互连的金属圆环,粗金属环的电阻是细金属环电阻的二分之一。磁场垂直穿过粗金属环所在区域,当磁感应强度随时间均匀变化时,在粗环内产生的感应电动势为E,则a、b两点间的电势差为 A. B. C. D.E

  19. 粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行。现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框的一边a、b两点间电势差绝对值最大的是( )

  20. 如图所示,粗细均匀的金属环的电阻为R,可绕轴O转动的金属杆OA的电阻R / 4,杆长为l,A端与环相接触,一阻值为R / 2的定值电阻分别与杆的端点O及环边缘连接.杆OA在垂直于环面向里的、磁感强度为B的匀强磁场中,以角速度ω顺时针转动.求电路中总电流的变化范围.

  21. 如图所示,长为L、电阻r = 0.3Ω、质量m = 0.1kg的金属棒CD垂直跨搁在位于水平面上的两条平行金属导轨上,两导轨间距也是L,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计,导轨左端接有R = 0.5Ω的电阻,量程为0—3.0A的电流表串接在一条导轨上,量程为0—1.0V的电压表接在电阻R的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面。现以向右恒定外力F使金属棒右移。当金属棒以v =2m/s的速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中一个电表正好满偏,而另一个表未满偏。

  22. 问: • 此满偏的电表是什么表?说明理由。 • 拉动金属棒的外力F多大? • 此时撤去外力F,金属棒将逐渐慢下来,最终 停止在导轨上。求从撤去外力到金属棒停止运 动的过程中通过电阻R的电量。

  23. Good bye! 姓名:刘占想 E_mail:lzx4149999@163.com

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