一个边长是4/5米的正方形的边长餐桌面,要在它周围镶上金属边,准备3米长的金属边够

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>>>匀强磁场磁感应强度B=0.2T,磁场宽度L=3m,一正方形金属框边长a..
匀强磁场磁感应强度B=0.2T,磁场宽度L=3m,一正方形金属框边长ab=l=1m,每边电阻均为r=0.2 Ω,金属框以v =10m/s的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,如图所示,求:(1)画出金属框穿过磁场区的过程中,金属框内感应电流的I-t图象(取顺时针电流为正)以及cd两端点的电压Ucd-t图象。要求有分析过程,作图要规范(2)求此过程线框中产生的焦耳热.
题型:计算题难度:中档来源:河北省期中题
解:(1)进入磁场过程时间:产生的感应电流大小:,电流方向逆时针cd两端电压:完全进入磁场的过程时间:,电流I2=0cd两端电压:离开磁场的过程时间:产生感应电流的大小:,电流方向顺时针cd两端电压:感应电流的I-t图象(取顺时针电流为正)以及cd两端点的电压Ucd-t图象如下:&&& (2)在全过程中产生的焦耳热1J&&
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据魔方格专家权威分析,试题“匀强磁场磁感应强度B=0.2T,磁场宽度L=3m,一正方形金属框边长a..”主要考查你对&&导体切割磁感线时的感应电动势,感应电流&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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导体切割磁感线时的感应电动势感应电流
导体切割磁感线产生的电动势:
&电磁感应中电路问题的解法:
电磁感应规律与闭合电路欧姆定律相结合的问题,主要涉及电路的分析与计算。解此类问题的基本思路是: (1)找电源:哪部分电路产生了电磁感应现象,则这部分电路就是电源。 (2)由法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,根据楞次定律或右手定则确定出电源的正负极。 ①在外电路,电流从正极流向负极;在内电路,电流从负极流向正极。 ②存在双感应电动势的问题中,要求出总的电动势。 (3)正确分析电路的结构,画出等效电路图。 ①内电路:“切割”磁感线的导体和磁通量发生变化的线圈都相当于“电源”,该部分导体的电阻相当于内电阻。 ②外电路:除“电源”以外的电路即外电路。 (4)运用闭合电路欧姆定律、串并联电路特点、电功率等列方程求解。电磁感应现象及产生条件:1.概念:由磁得到电的现象叫电磁感应现象在电磁感应中得到的电流叫感应电流,得到的电动势叫感应电动势2.产生条件:感应电流的产生条件: ①电路必须闭合 ②穿过回路的磁通量要发生变化 感应电动势的产生条件:无论电路闭合与否,只要穿过线圈的磁通量发生变化,电路中就一定有感应电动势产生。产生感应电动势的那部分导体就是电源感应电流方向的判定:(1)楞次定律 Ⅰ、楞次定律:感应电流的磁场,总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。楞次定律适用于一般情况的感应电流方向的判定,而右手定则只适用于导线切割磁感线运动的情况,此种情况用右手定则判定比用楞次定律判定简便。Ⅱ、对楞次定律的理解 ①谁阻碍谁——感应电流的磁通量阻碍产生感应电流的磁通量; ②阻碍什么——阻碍的是穿过回路的磁通量的变化,而不是磁通量本身; ③如何阻碍——原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”; ④阻碍的结果——阻碍并不是阻止,结果是增加的还增加,减少的还减少。Ⅲ、楞次定律的另一种表述:感应电流总是阻碍产生它的那个原因,表现形式有三种: ①阻碍原磁通量的变化; ②阻碍物体间的相对运动(来时拒,去时留); ③阻碍原电流的变化(自感)。Ⅳ、运用楞次定律判定感应电流方向的基本思路可归结为:“一原、二感、三电流”,即为: ①明确原磁场:弄清原磁场的方向及磁通量的变化情况; ②确定感应磁场:即根据楞次定律中的“阻碍”原则,结合原磁场磁通量变化情况,确定出感应电流产生的感应磁场的方向; ③判定电流方向:即根据感应磁场的方向,运用安培定则判断出感应电流方向。(2)右手定则伸开右手让拇指跟其余的四指垂直,并且都跟掌心在同一个平面内,让磁感线垂直从手心进入,拇指指向导体的运动方向,其余四指指的就是感应电流的方向。判断有无感应电流产生的方法:(1)判断有无感应电流产生,关键是抓件两个条件:①电路是否为闭合电路;②穿过电路本身的磁通量是否发生变化,其主要内涵体现在“变化”二字上。电路中有没有磁通量不是产生感应电流的条件,如果穿过电路的磁通量很大但不变化,那么不论有多大,也不会产生感应电流。 (2)分析磁通量是否变化时,既要弄清楚磁场的磁感线分布,又要注意引起磁通量变化的三种情况:①由于线框所在处的磁场变化引起磁通量变化;②由于线框在垂直于磁场方向的投影面积变化引起磁通量变化;③有可能是磁场及其垂直于磁场的面积都发生变化。 (3)画好各种俯视图、侧视图等截面图,也可使问题的判断直观化、简单化。 电磁感应中图像类问题的解法:
1.图像问题&2.基本分析思路和方法 (1)选出或画出图像的问题 ①将复杂的过程划分为几个单一的小过程,逐一分析每一个小过程。 ②根据楞次定律或右手定则判断出感应电动势 (或电流)的方向,从而确定其正负。若研究安培力与时间的关系,还要根据左手定则或广义楞次定律判定安培力的方向,确定其正负。 ③根据法拉第电磁感应定律判定出感应电动势的大小变化规律,进而确定出感应电流、安培力的大小变化规律。 (2)对于选出图像的问题且四个选项都是某两个量的天系图像,其解是唯一的,可用排除法。 ①首先明确研究的是哪两个量间的关系。 ②从斜率的正负和大小、截距的大小、坐标的正负等方面比较四个选项中每一个小过程中的图线差异。 ③选取某一过程进行分析,排除错误选项,不能完全排除时再选一过程,直到得出答案。 ④在感应电流的i—t图像中,若整个过程中磁通量变化量为零,则i—t图线所围的总面积也为零。特别在单选题中利用此结论可快速准确解答。 (3)对于根据图像分析问题的题目,要正确理解图像问题,能把图像反映的规律对应到实际过程中去。理解图像时要从图像的横纵坐标轴的含义、图线的斜率和截距等方面去分析。
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29632086806289726231052107066296097一个长方体金属块的底面是正方形,高是底面边长的2倍,要测量它的密度,应怎样测量_百度知道
一个长方体金属块的底面是正方形,高是底面边长的2倍,要测量它的密度,应怎样测量
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利用天平测出金属块的质量M,利用游标卡尺测出底面边长L,它的密度ρ金属=M/(8L²)
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出门在外也不愁如图,四个半圆形的纸片叠在桌上组成了一个正方形,请你求出重叠(阴影)部分面积。正方形边长是4cm要过程_百度知道
如图,四个半圆形的纸片叠在桌上组成了一个正方形,请你求出重叠(阴影)部分面积。正方形边长是4cm要过程
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14)×2=0,88cm&#178,=4cm&#178,×2=1,每个小方块的面积=(4cm÷2)&#178,72cm&#178,×3,,再见。,-1,=9,每个小方块里有一片“叶子”形阴影,阴影部分面积为9,火雷龙棘time,4cm&#178,cm&#178,72cm&#178,×4=16cm&#178,12cm&#178,86cm&#178,12平方厘米。,整个阴影部分的面积=(4cm)&#178,您好。先把这个图形“田”字形分成四个小方块,每个小方块里除“叶子”外的空白为,-6,-(1&#178,答,
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>>>在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中有一个正方形金属线圈abcd,边长..
在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中有一个正方形金属线圈abcd,边长L=0.2m.线圈的ad边与磁场的左侧边界重合,如图所示,线圈的电阻R=0.4Ω.用外力把线圈从磁场中移出有两种方法:一种是用外力把线圈从左侧边界匀速平移出磁场;另一种是以ad边为轴,用力使线圈匀速转动移出磁场,两种过程所用时间都是t=0.1s.求(1)线圈匀速平移出磁场的过程中,外力对线圈所做的功.(2)线圈匀速转动移出磁场的过程中,外力对线圈所做的功.
题型:问答题难度:中档来源:不详
(1)使线圈匀速平动移出磁场时,bc边切割磁感线而产生恒定感应电动势E=BLv.而v=Lt.外力对线圈做的功等于线圈中消耗的电能,即 W1=E2Rt=(BLv)2Rt=(BLoLt)2Rt=B2L4Rt=0.52×0.240.4×0.1=0.01J(2)线圈以ad边为轴匀速转出磁场时,线圈中产生的感应电动势和感应电流都是按正弦规律变化的,感应电动势和感应电流的最大值为: Em=BSω,ω=π2t外力对线圈做的功等于线圈中消耗的电能,即 W2=(Em2)2Rot=E2m2Rt=πB2L48Rt=0.012J答:(1)线圈匀速平移出磁场的过程中,外力对线圈所做的功为0.01J.(2)线圈匀速转动移出磁场的过程中,外力对线圈所做的功为0.012J.
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据魔方格专家权威分析,试题“在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中有一个正方形金属线圈abcd,边长..”主要考查你对&&电磁感应现象中的磁变类问题,电磁感应现象中的切割类问题&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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电磁感应现象中的磁变类问题电磁感应现象中的切割类问题
电磁感应现象中的磁变类问题:电磁感应现象中的磁变类问题:磁场变化时会在空间激发一种电场,这种电场与静电场不同,不是由电荷产生的,叫做感生电场,由感生电场产生的电动势叫做感生电动势。1、电磁感应中的电路问题 在电磁感应中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源,将它们接上电容器,便可使电容器充电;将它们接上电阻等用电器,便可对用电器供电,在回路中形成电流。因此,电磁感应问题往往与电路问题联系在一起。解决与电路相联系的电磁感应问题的基本方法是: ①用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向; ②画等效电路; ③运用全电路欧姆定律,串并联电路性质,电功率等公式联立求解。 2、电磁感应现象中的力学问题 (1)通过导体的感应电流在磁场中将受到安培力作用,电磁感应问题往往和力学问题联系在一起,基本方法是: ①用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向; ②求回路中电流强度; ③分析研究导体受力情况(包含安培力,用左手定则确定其方向); ④列动力学方程或平衡方程求解。 (2)电磁感应力学问题中,要抓好受力情况,运动情况的动态分析,导体受力运动产生感应电动势→感应电流→通电导体受安培力→合外力变化→加速度变化→速度变化→周而复始地循环,循环结束时,加速度等于零,导体达稳定运动状态,抓住a=0时,速度v达最大值的特点。 3、电磁感应中能量转化问题 导体切割磁感线或闭合回路中磁通量发生变化,在回路中产生感应电流,机械能或其他形式能量便转化为电能,具有感应电流的导体在磁场中受安培力作用或通过电阻发热,又可使电能转化为机械能或电阻的内能,因此,电磁感应过程总是伴随着能量转化,用能量转化观点研究电磁感应问题常是导体的稳定运动(匀速直线运动或匀速转动),对应的受力特点是合外力为零,能量转化过程常常是机械能转化为内能,解决这类问题的基本方法是:①用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向; ②画出等效电路,求出回路中电阻消耗电功率表达式; ③分析导体机械能的变化,用能量守恒关系得到机械功率的改变与回路中电功率的改变所满足的方程。 4、电磁感应中图像问题 电磁感应现象中图像问题的分析,要抓住磁通量的变化是否均匀,从而推知感应电动势(电流)大小是否恒定。用楞次定律判断出感应电动势(或电流)的方向,从而确定其正负,以及在坐标中的范围。 另外,要正确解决图像问题,必须能根据图像的意义把图像反映的规律对应到实际过程中去,又能根据实际过程的抽象规律对应到图像中去,最终根据实际过程的物理规律进行判断。 电磁感应现象中的切割类问题:如果感应电动势是由导体运动而产生的,叫做动生电动势。1、电磁感应中的电路问题 在电磁感应中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源,将它们接上电容器,便可使电容器充电;将它们接上电阻等用电器,便可对用电器供电,在回路中形成电流。因此,电磁感应问题往往与电路问题联系在一起。解决与电路相联系的电磁感应问题的基本方法是: ①用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向; ②画等效电路; ③运用全电路欧姆定律,串并联电路性质,电功率等公式联立求解。 2、电磁感应现象中的力学问题 (1)通过导体的感应电流在磁场中将受到安培力作用,电磁感应问题往往和力学问题联系在一起,基本方法是: ①用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向; ②求回路中电流强度; ③分析研究导体受力情况(包含安培力,用左手定则确定其方向); ④列动力学方程或平衡方程求解。 (2)电磁感应力学问题中,要抓好受力情况,运动情况的动态分析,导体受力运动产生感应电动势→感应电流→通电导体受安培力→合外力变化→加速度变化→速度变化→周而复始地循环,循环结束时,加速度等于零,导体达稳定运动状态,抓住a=0时,速度v达最大值的特点。 3、电磁感应中能量转化问题 导体切割磁感线或闭合回路中磁通量发生变化,在回路中产生感应电流,机械能或其他形式能量便转化为电能,具有感应电流的导体在磁场中受安培力作用或通过电阻发热,又可使电能转化为机械能或电阻的内能,因此,电磁感应过程总是伴随着能量转化,用能量转化观点研究电磁感应问题常是导体的稳定运动(匀速直线运动或匀速转动),对应的受力特点是合外力为零,能量转化过程常常是机械能转化为内能,解决这类问题的基本方法是:①用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向; ②画出等效电路,求出回路中电阻消耗电功率表达式; ③分析导体机械能的变化,用能量守恒关系得到机械功率的改变与回路中电功率的改变所满足的方程。 4、电磁感应中图像问题 电磁感应现象中图像问题的分析,要抓住磁通量的变化是否均匀,从而推知感应电动势(电流)大小是否恒定。用楞次定律判断出感应电动势(或电流)的方向,从而确定其正负,以及在坐标中的范围。 另外,要正确解决图像问题,必须能根据图像的意义把图像反映的规律对应到实际过程中去,又能根据实际过程的抽象规律对应到图像中去,最终根据实际过程的物理规律进行判断。
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与“在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中有一个正方形金属线圈abcd,边长..”考查相似的试题有:
105934105046293724355632110559111195

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