(1)感應(yīng)電動勢E=Blv.感應(yīng)電流I=∴I=0時v=0 查看更多

 

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【解析】ab導(dǎo)線切割磁感線,感應(yīng)電動勢E=BLv=1.2V,由右手定則知ab中電流方向是“ba”; ab兩端的電勢差=1.0V

【答案】1.2V,ba;1.0V

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(2009?南匯區(qū)二模)學(xué)習(xí)了法拉第電磁感應(yīng)定律E∝
△ф
△t
后,為了定量驗證感應(yīng)電動勢E與時間△t成反比,某小組同學(xué)設(shè)計了如圖所示的一個實驗裝置:線圈和光電門傳感器固定在水平光滑軌道上,強磁鐵和擋光片固定在運動的小車上.每當小車在軌道上運動經(jīng)過光電門時,光電門會記錄下?lián)豕馄膿豕鈺r間△t,同時觸發(fā)接在線圈兩端的電壓傳感器記錄下在這段時間內(nèi)線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E.利用小車末端的彈簧將小車以不同的速度從軌道的最右端彈出,就能得到一系列的感應(yīng)電動勢E和擋光時間△t.

在一次實驗中得到的數(shù)據(jù)如下表:
     次數(shù)
測量值
1 2 3 4 5 6 7 8
E/V 0.116 0.136 0.170 0.191 0.215 0.277 0.292 0.329
△t/×10-3s 8.206 7.486 6.286 5.614 5.340 4.462 3.980 3.646
(1)觀察和分析該實驗裝置可看出,在實驗中,每次測量的△t時間內(nèi),磁鐵相對線圈運動的距離都
相同
相同
(選填“相同”或“不同”),從而實現(xiàn)了控制
通過線圈的磁通量的變化量
通過線圈的磁通量的變化量
不變;
(2)在得到上述表格中的數(shù)據(jù)之后,為了驗證E與△t成反比,他們想出兩種辦法處理數(shù)據(jù):第一種是計算法:算出
感應(yīng)電動勢E和擋光時間△t的乘積
感應(yīng)電動勢E和擋光時間△t的乘積
,若該數(shù)據(jù)基本相等,則驗證了E與△t成反比;第二種是作圖法:在直角坐標系中作
感應(yīng)電動勢E與擋光時間的倒數(shù)
1
△t
感應(yīng)電動勢E與擋光時間的倒數(shù)
1
△t
_關(guān)系圖線,若圖線是基本過坐標原點的傾斜直線,則也可驗證E與△t成反比.

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(2013?荊州二模)如圖所示,為兩個有界勻強磁場,磁感應(yīng)強度大 小分別均為B,方向分別垂直紙面向里和向外,磁場寬度均為L,距磁場區(qū)域的左側(cè)K處,有一 邊長為L的正方形導(dǎo)體線框,總電阻為R,且線 框平面與磁場方向垂直,現(xiàn)用外力F使線框以速 度v勻速穿過磁場區(qū)域,以初始位置為計時起 點,規(guī)定:電流沿逆時針方向時的電動勢E為正,磁感線垂直紙面向里時磁通量Φ1的方向為正,外力F向右為正.則以下關(guān)于線框中的磁通量Φ1、感應(yīng)電動勢E、外力F和電功率P隨時間變化的圖象正確的是( 。

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某實驗小組設(shè)計了如圖(a)的實驗電路,通過調(diào)節(jié)電源可在原線圈中產(chǎn)生變化的電流,用磁傳感器可記錄原線圈中產(chǎn)生的磁場B的變化情況,用電壓傳感器可記錄副線圈中感應(yīng)電動勢E的變化情況,二者的變化情況可同時顯示在計算機顯示屏上.某次實驗中得到的B-t、E-t圖象如圖(b)所示.
精英家教網(wǎng)
(1)試觀察比較這兩組圖象,可得出的定性結(jié)論是(請寫出兩個結(jié)論):
 

 

(2)該實驗小組利用兩組圖象求出六組磁感應(yīng)強度變化率(△B/△t)和對應(yīng)的感應(yīng)電動勢E的數(shù)據(jù),并建立坐標系,描出的六個點如圖(c)所示.請在圖(c)中繪出E-△B/△t的圖線;
精英家教網(wǎng)(3)在該實驗中,若使用的副線圈的匝數(shù)為100匝,則由圖線可求得該副線圈的橫截面積為
 
 cm2

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如圖,已知導(dǎo)軌間距離L=0.4m,金屬棒ab,勻強磁場磁感應(yīng)強度為B=0.5T,方向垂直于紙面向里,當金屬棒ab沿光滑軌道垂直磁場方向以v=7m/s的速度向右勻速滑動時,金屬棒ab感應(yīng)電動勢E=
1.4
1.4
V,金屬棒ab中的電流I的方向
從b向a
從b向a

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