高中物理第四章电磁感应单元练习1人教版2.docx
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高中物理第四章电磁感应单元练习1人教版2
第四章电磁感应单元练习
第I卷(选择题)
一、选择题
1.
如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右).则g( )
A.导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→a
B.导线框离开磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→a
C.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向左
D.导线框进入磁场时,受到的安培力方向水平向右
2.
图中能产生感应电流的是( )
A.
B.
C.
D.
3.
如图所示,矩形线圈abcd位于通电长直导线附近,线圈与导线在同一平面内,线圈的ad、bc边与导线平行.下面的操作不能使线圈中产生感应电流的是( )
A.使线圈水平向左平移B.使线圈水平向右平移
C.使线圈竖直向下平移D.使线圈以bc边为轴转动
4.
竖直向上的匀强磁场中,水平放置一单匝金属圆形线圈,线圈所围的面积为0.1m2,线圈的电阻为1Ω.规定图(a)所示感应电流的方向为正方向.磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图(b)所示,则以下说法正确的是( )
A.第1s内,线圈具有扩张趋势
B.第3s内,线圈的发热功率最大
C.第4s时,感应电流的方向为负
D.0~5s时间内,感应电流的最大值为0.1A
5.
(多选题)如图甲所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一螺线管Q,P和Q共轴,Q中通有变化的电流i,电流随时间变化的规律如图乙所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为FN,则( )
A.t1时刻,FN>GB.t2时刻,FN>GC.t3时刻,FN<GD.t4时刻,FN=G
6.
矩形线圈在匀强磁场中,绕垂直磁场方向的轴匀速转动时,线圈平面跟中性面重合的瞬间,下面的说法中正确的是( )
A.线圈中的磁通量为零
B.线圈中的感应电动势最大
C.线圈的每一边都不切割磁感线
D.线圈所受的磁场力不为零
7.
如图甲所示,电路的左侧是一个电容为C的电容器,电路的右侧是一个环形导体,环形导体所围的面积为S.在环形导体中有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图乙所示.则在0~t0时间内电容器( )
A.上极板带正电,所带电荷量为
B.上极板带正电,所带电荷量为
C.上极板带负电,所带电荷量为
D.上极板带负电,所带电荷量为
8.
(多选题)如图所示,在匀强磁场区域的上方有一半径为R的导体圆环,将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等.已知圆环的电阻为r,匀强进场的磁感应强度为B,重力加速度为g,则( )
A.圆环进入磁场的过程中,圆环中的电流为逆时针
B.圆环进入磁场的过程可能做匀速直线运动
C.圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为
D.圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为2mgR
9.
(多选题)如图所示,电池内阻不计,L是电阻不计、自感系数足够大的线圈,D1、D2是两个规格相同的灯泡.对于这个电路,下列说法中正确的是( )
A.S刚闭合瞬间,D1、D2同时亮
B.S刚闭合瞬间,D1先亮,D2后亮
C.闭合S电路达到稳定后则D1熄灭,D2比S刚闭合时亮
D.闭合S待电路达到稳定后,再将S断开时,D1亮一下再逐渐变暗,D2立即熄灭
10.
如图所示,L为一个带铁芯的线圈,R是纯电阻,两支路的直流电阻相等,那么在接通和断开开关瞬间,两表的读数I1和I2的大小关系分别是( )
A.I1<I2,I1>I2B.I1>I2,I1<I2C.I1<I2,I1=I2D.I1=I2,I1<I2
11.
(多选题)如图所示,一闭合金属圆环用绝缘细绳挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程中经过匀强磁场区域,则(空气阻力不计)( )
A.圆环向右穿过磁场后,不能摆至原高度
B.在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流
C.圆环进入磁场后离最低点越近速度越大,感应电流也越大
D.圆环最终将静止在最低点
12.
如图所示,线圈匝数为n,横截面积为S,线圈电阻为r,处于一个均匀增强的磁场中,磁感应强度随时间的变化率为k,磁场方向水平向右且与线圈平面垂直,电容器的电容为C,两个电阻的阻值分别为r和2r.由此可知,下列说法正确的是( )
A.电容器所带电荷量为
B.电容器所带电荷量为
C.电容器下极板带正电D.电容器上极板带正电
13.
(多选题)如图A、B为两个相同的环形线圈,共轴并靠近放置.当A线圈中通有如图(a)所示的变化电流i,则( )
A.在t1到t2时间内A、B两线圈相吸
B.在t2到t3时间内A、B两线圈相斥
C.t1时刻两线圈间作用力为零
D.t2时刻两线圈间吸力最大
14.
图中甲图所示的线圈为5匝,其端点a,b与电压表相连,线圈内磁通量变化规律如(b)图所示,则a,b两点的电势高低及电压表读数为( )
A.φa>φb,2伏B.φa>φb,1伏C.φa<φb,2伏D.φa<φb,1伏
15.
(多选)如图甲所示,正六边形导线框abcdef放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示.t=0时刻,磁感应强度B的方向垂直纸面向里,设产生的感应电流顺时针方向为正、竖直边cd所受安培力的方向水平向左为正.则下面关于感应电流i和cd所受安培力F随时间t变化的图象正确的是( )
16.(多选)如图所示,两根间距为
的光滑平行金属导轨与水平面夹角为a,图中虚线下方区域内存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于斜面向上,两金属杆质量均为m,电阻均为R,垂直于导轨放置,开始时金属杆a6处在与磁场上边界相距
的位置,金属杆cd处在导轨的最下端,被与导轨垂直的两根小柱挡住,现将金属杆ab由静止释放,当金属杆ab刚进入磁场便开始做匀速直线运动,已知重力加速度为g,则
A.金属杆ab进入磁场时的感应电流的方向为由b到a
B.金属杆ab进入磁场时的速度大小为
C.金属杆a进入磁场后产生的感应电动势为
D.金属杆ab进入磁场后金属杆cd对两根小柱的压力大小为零
17.
如图所示,匀强磁场区域宽度为l,使一边长为d(d>l)的矩形线框以恒定速度v向右通过磁场区域,该过程中没有感应电流的时间为( )
A.
B.
C.
D.
第II卷(非选择题)
二、计算题
18.如图所示,面积为0.2m2的100匝线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,已知磁感应强度随时间变化的规律为B=(2+0.2t)T,定值电阻R1=6Ω,线圈电阻R2=4Ω,求:
(1)回路中的感应电动势大小;
(2)回路中电流的大小和方向;
(3)a、b两点间的电势差.
19.金属杆ab放在光滑的水平金属导轨上,与导轨组成闭合矩形电路,长l1=0.8m,宽l2=0.5m,回路的总电阻R=0.2Ω,且回路处在竖直向上的磁场中,金属杆用水平绳通过定滑轮连接质量M=0.04kg的木块(轻绳处于绷紧状态),磁感应强度从B=1T开始随时间均匀增强,5s末木块将离开水平面,不计一切摩擦,g取10m/s2,求回路中的电流.
20.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角α=37°,整个金属导轨处在磁感应强度B=1T、方向垂直于水平面向上的竖直匀强磁场中.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒处于静止状态.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:
(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的安培力大小;
(3)导体棒受到的摩擦力.
试卷答案
1.C
【考点】楞次定律.
【分析】线框进入时dc边切割磁感线,出来时ab边切割磁感线,因此根据右手定则可以判断出电流方向,注意完全进入时,磁通量不变,无感应电流产生;然后根据左手定则判断安培力方向.也可以利用楞次定律直接判断电流和受力方向.
【解答】解:
A、线框进入磁场时,由右手定则可知,感应电流沿顺时针方向,即方向为a→d→c→b→a,故A错误;
B、由右手定则可知,导线框离开磁场时,感应电流方向为逆时针方向,故B错误;
C、由左手定则可知,导线框离开磁场时,受到的安培力方向向左,故C正确;
D、导线框进入磁场时,受到的安培力方向向左,故D错误;
故选:
C
2.B
【考点】感应电流的产生条件.
【分析】本题考查了感应电流产生的条件:
闭合回路中的磁通量发生变化.据此可正确解答本题.
【解答】解:
A、线圈是不闭合的,不能产生感应电流.故A错误;
B、线框的面积增大,穿过线框的磁通量增大,能够产生感应电流.故B正确;
C、由于直导线在线圈的直径的上方,所以穿过线圈的磁通量等于0,电流增大,线圈的磁通量仍然是0.故C错误;
D、线圈整体垂直于磁场运动,线圈的磁通量始终是最大,没有发生变化,没有感应电流.故D错误.
故选:
B
3.C
【考点】感应电流的产生条件.
【分析】当通过线圈的磁通量发生变化时,线圈中将会产生感应电流.
【解答】解:
A、使线圈水平向左平移,垂直纸面向里的磁场,穿过线圈的磁通量增加,因此有感应电流.
B、当线圈向右移动,逐渐远离线圈,穿过线圈的磁场减小,即穿过线圈的磁通量减小,故产生感应电流.
C、当线圈向下平动,穿过线圈的磁通量不变,则不会产生感应电流.
D、线圈以bc直导线为轴转动,穿过线圈的磁通量减小,则产生感应电流.
本题选不能使线圈中产生感应电流的,故选:
C.
4.C
【考点】楞次定律.
【分析】根据楞次定律判断感应电流的方向和线圈的面积的变化趋势,通过法拉第电磁感应定律E=
求出感应电动势的大小,结合闭合电路欧姆定律求出电流的大小.
【解答】解:
A、第1s内,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知,线圈的面积缩小可以阻碍磁通量的增大,所以线圈具有缩小趋势.故A错误;
B、第3s内,穿过线圈的磁通量保持不变,所以线圈的发热功率为0.故B错误;
C、第4s时,穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律可知,感应电流的方向逆时针方程,为负值.故C正确;
D、由图可知,穿过线圈的磁通量刚刚开始变化时,B的变化率:
则产生的电动势:
V
感应电流:
I=
A.故D错误.
故选:
C
5.AD
【考点】楞次定律.
【分析】开始电流增大,磁通量变化,设逆时针为电流正方向,形成感应的磁场,由楞次可知,总是阻碍磁通量的变化,所以确定下面的磁场,再可知该线圈顺时针电流,由安培力知,异向电流相互排斥知,支持力与重力的关系.
【解答】解:
线圈总是阻碍磁通量的变化,所以t1电流增大,磁通量变大,下面线圈阻碍变化,就向下运动的趋势,所以FN>G.t2时刻与t4时刻无电流变化,t3时刻Q中没有电流;所以t2时刻、t3时刻、t4时刻FN=G,故AD正确,BC错误.
故选:
AD.
6.C
【考点】法拉第电磁感应定律;磁通量.
【分析】矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,线圈中产生正弦式电流.在中性面时,线圈与磁场垂直,磁通量最大,感应电动势为零.
【解答】解:
A、在中性面时,线圈与磁场垂直,磁通量最大.故A错误.
B、在中性面时,没有边切割磁感线,感应电动势为零.故B错误.
C、在中性面时,没有边切割磁感线,且每一边都不切割磁感线,感应电动势为零,故C正确.
D、在中性面时,没有边切割磁感线,感应电动势为零,没有感应电流,则没有磁场力作用,故D错误.
故选:
C.
7.A
【考点】法拉第电磁感应定律;电容;闭合电路的欧姆定律.
【分析】根据法拉第电磁感应定律求出产生感应电动势的大小,根据楞次定律判断出感应电动势的方向,从而确定电容器上极板所带电荷的电性,根据Q=CU求出电容器所带的电荷量.
【解答】解:
根据法拉第电磁感应定律,电动势E=
,电容器两端的电压等于电源的电动势,所以电容器所带的带电量
.根据楞次定律,在环形导体中产生的感应电动势的方向为逆时针方向,所以电容器的上极板带正电.故A正确,B、C、D错误.
故选A.
8.AD
【考点】电磁感应中的能量转化.
【分析】分析清楚圆环穿过磁场的过程,根据楞次定律判断感应电流的方向;
根据线圆环进入与离开磁场的速度判断线框的运动性质;根据q=
求电荷量
根据动能定理求出线框的ab边刚进人磁场到ab边刚离开磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框从进入到全部穿过磁场的过程中克服安培力做的功
【解答】解:
A、圆环进入磁场的过程中,垂直纸面向里的磁通量增加,根据楞次定律,圆环中感应电流的磁通量应垂直纸面向外,由右手定则判断感应电流为逆时针方向,故A正确
B、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,该过程感应电流不同,安培力不同,故线圈不可能匀速,故B错误;
C、根据q=
,得q=
=
=
,故C错误
D、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:
mg2R﹣W=0,所以W=2mgR.故D正确.
故选:
AD
9.ACD
【考点】自感现象和自感系数.
【分析】线圈中的电流增大时,产生自感电流的方向更原电流的方向相反,抑制增大;线圈中的电流减小时,产生自感电流的方向更原电流的方向相同,抑制减小,并与灯泡D1构成电路回路.
【解答】解:
A、S闭合瞬间,由于自感线圈相当于断路,所以两灯是串联,电流相等,故A正确B错误;
C、闭合开关S待电路达到稳定时,D1被短路,D2比开关S刚闭合时更亮,C正确;
D、S闭合稳定后再断开开关,D2立即熄灭,但由于线圈的自感作用,L相当于电源,与D1组成回路,D1要过一会在熄灭,故D正确;
故选:
ACD
10.C
【考点】自感现象和自感系数.
【分析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据这一特点来分析电流的大小.
【解答】解:
当开关接通瞬间,R中电流立即增大到正常值I2.而线圈中的电流从零开始增大,产生自感电动势阻碍电流的增大,则电流I1只能逐渐增大,故I1<I2.
断开开关瞬间,线圈产生的自感电流流过线圈和电阻R,两者串联,电流相同,I1=I2.故选项C正确,选项ABD错误.
故选:
C.
11.AB
【考点】涡流现象及其应用.
【分析】圆环向右穿过磁场后,会产生电流,根据能量守恒求解.
当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流.
整个圆环在磁场区域来回摆动,不产生感应电流,机械能守恒.
【解答】解:
A、圆环向右穿过磁场后,会产生电流,圆环中将产生焦耳热,根据能量守恒知圆环的机械能将转化为电能,所以回不到原来的高度了,故A正确.
B、当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流.故B正确.
C、整个圆环进入磁场后,磁通量不发生变化,不产生感应电流,机械能守恒.离平衡位置越近速度越大,感应电流为零.故C错误.
D、在圆环不断经过磁场,机械能不断损耗过程中圆环越摆越低,最后整个圆环只会在磁场区域来回摆动,因为在此区域内没有磁通量的变化(一直是最大值),所以机械能守恒,即圆环最后的运动状态为在磁场区域来回摆动,而不是静止在平衡位置.故D错误.
故选:
AB.
12.D
【考点】法拉第电磁感应定律;电容;闭合电路的欧姆定律.
【分析】磁场均匀增强,线圈中产生恒定的感应电动势,相当于电源.根据法拉第定律可求得感应电动势的大小,由电路的结构求出路端电压.带电微粒P处于平衡状态,电场力与重力平衡,由平衡条件列式,即可求出P的电荷量,由楞次定律判断电容器极板的电性,从而判断P的电性.
【解答】解:
AB、闭合线圈与阻值为r的电阻形成闭合回路,线圈相当与电源,电容器两极板间的电压等于路端电压,
线圈产生的感应电动势为:
E=nS
=nSk,
路端电压:
U=
,
则电容器所带电荷量为:
Q=CU=
,故AB错误;
CD、根据磁场向右均匀增强,并由楞次定律可知,电容器上极板带正电,故C错误,D正确.
故选:
D.
13.ABC
【考点】法拉第电磁感应定律;楞次定律.
【分析】根据安培定则确定电流与磁场的方向关系,再根据楞次定律知,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.当磁通量增大时,感应电流的磁场与它相反,当磁通量减小时,感应电流的磁场与它相同.最后运用同向电流相互吸引,异向电流相互排斥.
【解答】解:
A、在t1到t2时间内,若设逆时针(从左向右看)方向为正,则线圈A电流方向逆时针且大小减小,所以根据右手螺旋定则可判定穿过线圈B方向向右的磁通量大小减小,由楞次定律可知,线圈B的电流方向逆时针方向,因此A、B中电流方向相同,出现相互吸引现象,故A正确;
B、在t2到t3时间内,若设逆时针方向(从左向右看)为正,则线圈A电流方向顺时针且大小增大,所以根据右手螺旋定则可判定穿过线圈B方向向左的磁通量大小增大,由楞次定律可知,线圈B的电流方向逆时针方向,因此A、B中电流方向相反,A、B出现互相排斥,故B正确;
C、由题意可知,在t1时刻,线圈A中的电流最大,而磁通量的变化率是最小的,所以线圈B感应电流也是最小,因此两线圈间作用力为零,故C正确;
D、在t2时刻,线圈A中的电流最小,而磁通量的变化率是最大的,所以线圈B感应电流也是最大,但A、B间的相互作用力最小,故D错误;
故选:
ABC
14.B
【考点】法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律.
【分析】根据法拉第电磁感应定律求出线圈中感应电动势.
根据楞次定律判断感应电流的方向.
结合电路知识求出a、b两点电势差.
【解答】解:
从图中发现:
线圈的磁通量是增大的,根据楞次定律,感应电流产生的磁场跟原磁场方向相反,即感应电流产生的磁场方向为垂直纸面向外,根据右手定则,我们可以判断出线圈中感应电流的方向为:
逆时针方向.
在回路中,线圈相当于电源,由于电流是逆时针方向,所以a相当于电源的正极,b相当于电源的负极,所以a点的电势大于b点的电势.
根据法拉第电磁感应定律得:
E=n•
=5×0.2v=1v
电压表读数为1v.
故选B.
15.AC
法拉第电磁感应定律;安培力
解:
A、0~2s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流的方向为顺时针方向,为正值.根据法拉第电磁感应定律,E=n•
=B0S为定值,则感应电流为定值,I1=B0S/R.在2~3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为顺时针方向,为正值,大小与0~2s内相同.在3~4s内,磁感应强度垂直纸面向外,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与0~2s内相同.在4~6s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与0~2s内相同.故A正确,B错误.
C、在0~2s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,电流恒定不变,根据FA=BIL,则安培力逐渐减小,cd边所受安培力方向向右,为负值.0时刻安培力大小为F=2B0I0L.在2s~3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据FA=BIL,则安培力逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,为正值,3s末安培力大小为B0I0L.在2~3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向右,为负值,第4s初的安培力大小为B0I0L.在4~6s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,6s末的安培力大小2B0I0L.故C正确,D错误.
故选AC.
16.
【知识点】导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化.L3L4L5
【答案解析】AB解析:
A、由右手定则可知,ab进入磁场时产生的感应电流有b流向a,故A正确;B、从ab开始下滑到进入磁场过程,ab的机械能守恒,由机械能守恒定律得:
mglsinα=
mv2,解得:
v=
,故B正确;C、ab进入磁场产生的感应电动势:
E=Blv=Bl
,故C错误;D、由左手定则可知,cd受到的安培力平行与斜面向下,则cd对两根小柱的压力不为零,故D错误;故选:
AB.
【思路点拨】由右手定则可以判断出感应电流方向;由机械能守恒定律可以求出ab进入磁场时的速度;由E=BLv可以求出感应电动势;由左手定则判断出cd所受安培力的方向,然后答题.本题是电磁感应与力学相结合的题,分析清楚运动过程,应用左手定则与右手定则,机械能守恒定律即可正确解题.
17.C
矩形线框从左边进入磁场时由于面积逐渐变大,磁通量发生变化,能产生感应电流,当到达如下图甲所示位置(矩形线框右边刚好到达磁场右边界),再向右运动至下图乙所示位置(矩形线框左边刚好到达磁场左边界)的过程中线圈的磁通量未发生变化,当然不能产生感应电流;当线圈从图乙向右运动时,通量发生变化,又能产生感应电流。
因此不产生感应电流的时间t=
18.解:
(1)根据法拉第电磁感应定律,则有:
E=N
=100×0.2×0.2=4V;
(2)根据楞次定律,垂直向里的磁通量增加,则电流方向是逆时针方向;
依据闭合电路欧姆定律,则有:
I=
=
=0.4A
(3)根据欧姆定律,则有:
Uab=IR=0.4×6=2.4V;
答:
(1)回路中的感应电动势大小4V;
(2)回路中电流的大小0.4A和逆时针方向;
(3)a、b两点间的电势差2.4V.
【考点】法拉第电磁感应定律;电势差;闭合电路的欧姆定律.
【分析】线圈平面垂直处于匀强磁场中,当磁感应强度随着时间均匀变化时,线圈中的磁通量发生变化,从而导致出现感应电动势,产生感应电流.
由楞次定律可确定感应电流方向,由法拉第电磁感应定律可求出感应电动势大小,再由闭合电路欧姆定律求得感应电流大小,最后根据部分电路欧姆定律,求得a、b两点间电势差.
19.
解:
据题,磁感应强度从B=1T开始随时间均匀增强,则磁场的磁感应强度有:
Bt=B+kt,B=1T.
根据法拉第电磁感应定律得回路中感应电动势为:
E=
=
S=kS
则感应电流为:
I=
=
=
杆受到的安培力大小为:
F=BtIl2=(B+kt)Il2
由题,5s末木块将离开水平面时,由F=Mg得:
(B+kt)
l2=Mg
其中B=1T,t=5s,R=0.2Ω,l1=0.8m,l2=0.5m,M=0.04kg
代入解得:
k=0.2T/s或k=﹣0.4T/s,若k为负值时,ab杆向右运动,重物不可能被提起,则舍去.
将k=0.2T/s代入I=
解得:
I=0.4A.
答:
回路中的电流为0.4A.
【考点】法拉第电磁感应定律;共点力平衡的条件及其应用;闭合电路的欧姆定律.
【分析】磁场方向与线圈垂直,磁感应强度从B=1T开始随时间均匀增强时,线圈中产生的感应电动势和电流保持不变,根据法拉第电磁感应定律得出感应电动势与时间的关系.5s末木块将离开水平面时,安培力大小等于木块的重力,求出电流.
20.
(1)通过导体棒的电流1.5A;
(2)导体棒受到的安培力的大小为0.60N;
(2)导体棒受到的摩擦力的大小为0.24N,方向沿斜面向下
解:
(1、2)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律有:
I=E/(R+r)=1.5A
导体棒受到的安培力:
F安=B
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