U形磁铁中,切割磁感线运动是一直由N向S循环流动的吗?为什么线圈...

电磁感应习题_百度文库
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电磁感应习题|高​考​分​类​复​习
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你可能喜欢自古以来,人们一直认为电与磁没有联系,直到近代许多科学家的出色工作,才将电与磁统一起来.(1)1820年,丹麦物理学家做实验时偶然发现,当导线中通过电流时,它旁边的磁针发生了.由此说明了,在世界上第一个发现了电与磁之间的联系.(2)请你在图中标明开关闭合后磁感线的方向和螺线管中的电流方向和N、S极,以及甲、乙磁铁的N、S极.(3)电磁铁的应用较广泛,用它制成的电磁继电器更是一种自动控制的重要元件.如图所示是一种水位报警装置的原理图,当水位没有到达金属块时,灯亮;水位到达金属块时,电磁铁中有电流通过,电磁铁产生,吸引衔铁,使衔铁与下触点接触,灯亮,表示水位过高.(4)发现电流磁效应之后,许多科学家都在思索,既然电能生磁,那么反过来,磁能否生电呢?这种思考问题的方法在创造学中叫法.英国物理学家经过10年探索,于1831年发现了电磁感应现象.根据这个现象发明了发电机,将能转化成能,开辟了电气化的时代.(5)什么情况下磁能生电呢?小明进行了如下的探究:如图所示,把导线与灵敏电流计组成闭合电路.A、让导线在中做运动,灵敏电流计指针偏转,证明有感应电流生成;B、小明进一步思考,感应电流方向与什么因素有关?小明让导线在磁场中反方向运动,发现灵敏电流计指针偏转的方向与刚才,证明感应电流方向与导体的运动方向(填“有关”或“无关”).
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>>>如图所示,发电机内部线圈处于磁铁和圆柱形铁芯之间的径向磁场中..
如图所示,发电机内部线圈处于磁铁和圆柱形铁芯之间的径向磁场中,两半边间 的过渡区域宽度很小,可忽略不计。线圈的总匝数为N、总电阻为r,每匝线圈的 面积为S,线圈所在位置的磁感应强度大小为B。当线圈以角速度ω匀速转动时,额定电压为U、电阻为R的小灯泡在电路中恰能正常发光,则发电机产生的感应电动势的有效值是(&&&)A.NBSω&&&&&&B.NBSω&&&&&C. U&&&&&&& D. (1+r/R)U
题型:单选题难度:偏易来源:不详
AD试题分析:由题意可知道线圈处于磁场和圆柱铁芯之间的径向磁场中,所以当线圈转动时产生的感应电流为矩形波电流,产生的感应电动势有效值为最大值,即,A正确,B错误;根据闭合回路欧姆定律可得:,故C错误,D正确故选AD点评:关键是知道本题中产生的感应电流为矩形波电流,
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据魔方格专家权威分析,试题“如图所示,发电机内部线圈处于磁铁和圆柱形铁芯之间的径向磁场中..”主要考查你对&&电磁感应现象的综合应用&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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电磁感应现象的综合应用
电磁感应现象的综合应用:电磁感应现象中的问题通常分为两类:一类是切割类问题,一类是磁变类问题。 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。 轨道滑杆类问题的解法:
&1.轨道滑杆模型中的五类方程 (1)动力学方程 (2)电学方程 (3)电荷量方程(4)动量方程(5)能量方程其中(1)(2)类方程常用来联立分析滑杆的速度、临界状态及条件。(3)(4)(5)类方程能将位移、时间相联系,可用来求解电荷量、能量、时间、位移等问题。2.常见的两种类型(1)一根导体棒在导轨上滑动(2)两根导体棒在导轨上滑动①初速度不为零,不受其他水平外力的作用②初速度为零,一杆受到恒定水平外力的作用
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与“如图所示,发电机内部线圈处于磁铁和圆柱形铁芯之间的径向磁场中..”考查相似的试题有:
408114367726356748348363109488344329图1是一台发电机定子中的磁场分布图,其中N、S是永久磁铁的两个磁极它们的表面呈半圆柱面形状.M是圆柱形铁芯,它与堵塞的柱面共轴.磁极与铁芯之间的缝隙中形成方向沿圆柱半径、大小近似均匀的磁场,磁感强度B=0.050T.图2是该发电机转子的示意图(虚线表示定子的铁芯M).矩形线圈abcd可绕过ab、cd边的中点并与图1中的铁芯M共轴的固定转轴OO’旋转,在旋转过程中,线框的ab、cd边始终处在图1所示的缝隙内的磁场中.已知ab边长l1=25.0cm,ad边长l2=10.0cm,线框共有N=8匝导线,旋转的角速度ω=250/s.将发电机的输出端接入图中的装置K后,装置K能使交流电变成直流电,而不改变其电压的大小.直流电的一个输出端与一可变电阻R相连,可变电阻的另一端P是直流电的正极,直流电的另一输出端Q是它的负极.图3是可用于测量阿伏加德罗常数的装置示意图,其中A、B是两块纯铜片,插在CuSO4稀溶液中,铜片与引出导线相连,引出端分别为x、y.Ⅰ、现把直流电的正负极与两铜片的引端相连,调节R,使CuSO4溶液中产生I=0.21A的电流.假设发电机的内阻可忽略不计,两铜片间的电阻r是恒定的.(1)求每匝线圈中的感应电动势的大小.(2)求可变电阻R与A、B间电阻r之和.Ⅱ、(1)当以I=0.21A的电流电解60分钟后,测得铜片A的质量增加了0.25g,则图3装置中的x端应与直流电的____极相连,它是电解池的____极.(2)电解后铜片B的质量____.(答增加、减少或不变)(3)列式计算实验测得的阿伏加德罗常数NA.(已知电子电量e=1.60×10-19C)-乐乐题库
& 法拉第电磁感应定律知识点 & “图1是一台发电机定子中的磁场分布图,其中...”习题详情
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图1是一台发电机定子中的磁场分布图,其中N、S是永久磁铁的两个磁极它们的表面呈半圆柱面形状.M是圆柱形铁芯,它与堵塞的柱面共轴.磁极与铁芯之间的缝隙中形成方向沿圆柱半径、大小近似均匀的磁场,磁感强度B=0.050T.图2&是该发电机转子的示意图(虚线表示定子的铁芯M).矩形线圈abcd可绕过ab、cd边的中点并与图1中的铁芯M共轴的固定转轴OO’旋转,在旋转过程中,线框的ab、cd边始终处在图1所示的缝隙内的磁场中.已知ab边长l1=25.0cm,ad边长l2=10.0cm,线框共有N=8匝导线,旋转的角速度ω=250/s.将发电机的输出端接入图中的装置K后,装置K能使交流电变成直流电,而不改变其电压的大小.直流电的一个输出端与一可变电阻R相连,可变电阻的另一端P是直流电的正极,直流电的另一输出端Q是它的负极.图3是可用于测量阿伏加德罗常数的装置示意图,其中A、B是两块纯铜片,插在CuSO4稀溶液中,铜片与引出导线相连,引出端分别为x、y.Ⅰ、现把直流电的正负极与两铜片的引端相连,调节R,使CuSO4溶液中产生I=0.21A的电流.假设发电机的内阻可忽略不计,两铜片间的电阻r是恒定的.(1)求每匝线圈中的感应电动势的大小.(2)求可变电阻R与A、B间电阻r之和.Ⅱ、(1)当以I=0.21A的电流电解60分钟后,测得铜片A的质量增加了0.25g,则图3装置中的x端应与直流电的负极相连,它是电解池的阴极.(2)电解后铜片B的质量减小.(答增加、减少或不变)(3)列式计算实验测得的阿伏加德罗常数NA.(已知电子电量e=1.60×10-19C)
本题难度:一般
题型:填空题&|&来源:2003-北京
分析与解答
习题“图1是一台发电机定子中的磁场分布图,其中N、S是永久磁铁的两个磁极它们的表面呈半圆柱面形状.M是圆柱形铁芯,它与堵塞的柱面共轴.磁极与铁芯之间的缝隙中形成方向沿圆柱半径、大小近似均匀的磁场,磁感强度B=0.05...”的分析与解答如下所示:
根据法拉第电磁感应定律,结合闭合电路欧姆定律,即可求解;析出金属是负极(电子流出的地方);根据电量计算公式求出电量,然后求出铜原子的个数.
解:I、(1)设线框边的速度为,则&v=l2ω2&&&&&一匝线圈中的感应电动势为E1=2Bl1v代入数据解得&&&&&&&&E1=0.31V(2)N匝线圈中的总感应电动势为E=NE1&&&&&&&&由欧姆定律,得E=I(r+R)&&&&&&&&&代入数字解得&&&&r+R=12Ω&&&II、(1)正极与阳极相连,负极与阴极相连,阳极和负极发生氧化反应,金属溶解质量减少,负极和阴极发生还原,金属离子附在其上放电,形成金属极质量增加;(2)负极增重,因为铜离子在负极得到电子变成铜,沉积在电极上了(3)1小时内,电路中流过的电量Q=It=0.21A×C.一个铜离子带两个单位正电荷,也就是说它在负极沉积的时候会得到2个电子,所以,一共将有铜离子N=Q2e=7562×1.6×10-19=2.3625×1021.铜原子质量M=0.25g/N,所以,64g铜里含有铜原子的数目n=640.25×2.3625×1021=6.05×1023个.答:(1)求每匝线圈中的感应电动势的大小0.31V.(2)求可变电阻R与A、B间电阻r之和12Ω.故答案为:(1)负;阴;(2)减小;(3)6.05×1023
考查法拉第电磁感应定律,与闭合电路欧姆定律的应用,同时本题是一理化结合题,灵活运用理化知识解决实际问题是解答本题关健.
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图1是一台发电机定子中的磁场分布图,其中N、S是永久磁铁的两个磁极它们的表面呈半圆柱面形状.M是圆柱形铁芯,它与堵塞的柱面共轴.磁极与铁芯之间的缝隙中形成方向沿圆柱半径、大小近似均匀的磁场,磁感强度B...
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经过分析,习题“图1是一台发电机定子中的磁场分布图,其中N、S是永久磁铁的两个磁极它们的表面呈半圆柱面形状.M是圆柱形铁芯,它与堵塞的柱面共轴.磁极与铁芯之间的缝隙中形成方向沿圆柱半径、大小近似均匀的磁场,磁感强度B=0.05...”主要考察你对“法拉第电磁感应定律”
等考点的理解。
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法拉第电磁感应定律
与“图1是一台发电机定子中的磁场分布图,其中N、S是永久磁铁的两个磁极它们的表面呈半圆柱面形状.M是圆柱形铁芯,它与堵塞的柱面共轴.磁极与铁芯之间的缝隙中形成方向沿圆柱半径、大小近似均匀的磁场,磁感强度B=0.05...”相似的题目:
矩形导线框abcd放在匀强磁场中,在外力控制下处于静止状态,如图甲所示.磁感线方向与导线框所在平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图象如图乙所示.t=0时刻,磁感应强度的方向垂直线框平面向里,在0-4s时间内,导线框ad边所受安培力随时间变化的图象(规定向左为安培力的正方向)可能是下图中的&&&&
一个闭合线圈放在变化的磁场中,线圈产生的感应电动势为E.若仅将线圈匝数增加为原来的2倍,则线圈产生的感应电动势变为&&&&2EEE2E4
有一面积为&100cm2&的金属环,电阻为0.1Ω,环中磁场变化规律如图所示,且磁场方向垂直于环面向里,在t1=0.2到t2=0.4时间内,求:(1)环中产生的感应电动势是多少?(2)环中感应电流为多少?方向如何?(3)在t1=0.2到t2=0.4时间内,通过导体横截面的电荷量.&&&&
“图1是一台发电机定子中的磁场分布图,其中...”的最新评论
该知识点好题
1一矩形线圈位于一随时间t变化的匀强磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面)向里,如图1所示.磁感应强度B随t的变化规律如图2所示.以I表示线圈中的感应电流,以图1中线圈上箭头所示方向的电流为正,则以下的I-t图中正确的是&&&&
2物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”.如图所示,她把一个带铁芯的线圈、开关和电源用导终连接起来后,将一金属套环置于线圈上,且使铁芯穿过套环.闭合开关的瞬间,套环立刻跳起.某同学另找来器材再探究此实验.他连接好电路,经重复试验,线圈上的套环均末动.对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是&&&&
3将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是&&&&
该知识点易错题
1电阻R、电容C与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图所示.现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是&&&&
2如图所示,A是长直密绕通电螺线管.小线圈B与电流表连接,并沿A的轴线OX从D点自左向右匀速穿过螺线管A.能正确反映通过电流表中电流,随X变化规律的是&&&&
3图中MN、GH为平行导轨,AB、CD为跨在导轨上的两根横杆,导轨和横杆均为导体.有匀强磁场垂直于导轨所在的平面,方向如图.用I表示回路中的电流.&&&&
欢迎来到乐乐题库,查看习题“图1是一台发电机定子中的磁场分布图,其中N、S是永久磁铁的两个磁极它们的表面呈半圆柱面形状.M是圆柱形铁芯,它与堵塞的柱面共轴.磁极与铁芯之间的缝隙中形成方向沿圆柱半径、大小近似均匀的磁场,磁感强度B=0.050T.图2是该发电机转子的示意图(虚线表示定子的铁芯M).矩形线圈abcd可绕过ab、cd边的中点并与图1中的铁芯M共轴的固定转轴OO’旋转,在旋转过程中,线框的ab、cd边始终处在图1所示的缝隙内的磁场中.已知ab边长l1=25.0cm,ad边长l2=10.0cm,线框共有N=8匝导线,旋转的角速度ω=250/s.将发电机的输出端接入图中的装置K后,装置K能使交流电变成直流电,而不改变其电压的大小.直流电的一个输出端与一可变电阻R相连,可变电阻的另一端P是直流电的正极,直流电的另一输出端Q是它的负极.图3是可用于测量阿伏加德罗常数的装置示意图,其中A、B是两块纯铜片,插在CuSO4稀溶液中,铜片与引出导线相连,引出端分别为x、y.Ⅰ、现把直流电的正负极与两铜片的引端相连,调节R,使CuSO4溶液中产生I=0.21A的电流.假设发电机的内阻可忽略不计,两铜片间的电阻r是恒定的.(1)求每匝线圈中的感应电动势的大小.(2)求可变电阻R与A、B间电阻r之和.Ⅱ、(1)当以I=0.21A的电流电解60分钟后,测得铜片A的质量增加了0.25g,则图3装置中的x端应与直流电的____极相连,它是电解池的____极.(2)电解后铜片B的质量____.(答增加、减少或不变)(3)列式计算实验测得的阿伏加德罗常数NA.(已知电子电量e=1.60×10-19C)”的答案、考点梳理,并查找与习题“图1是一台发电机定子中的磁场分布图,其中N、S是永久磁铁的两个磁极它们的表面呈半圆柱面形状.M是圆柱形铁芯,它与堵塞的柱面共轴.磁极与铁芯之间的缝隙中形成方向沿圆柱半径、大小近似均匀的磁场,磁感强度B=0.050T.图2是该发电机转子的示意图(虚线表示定子的铁芯M).矩形线圈abcd可绕过ab、cd边的中点并与图1中的铁芯M共轴的固定转轴OO’旋转,在旋转过程中,线框的ab、cd边始终处在图1所示的缝隙内的磁场中.已知ab边长l1=25.0cm,ad边长l2=10.0cm,线框共有N=8匝导线,旋转的角速度ω=250/s.将发电机的输出端接入图中的装置K后,装置K能使交流电变成直流电,而不改变其电压的大小.直流电的一个输出端与一可变电阻R相连,可变电阻的另一端P是直流电的正极,直流电的另一输出端Q是它的负极.图3是可用于测量阿伏加德罗常数的装置示意图,其中A、B是两块纯铜片,插在CuSO4稀溶液中,铜片与引出导线相连,引出端分别为x、y.Ⅰ、现把直流电的正负极与两铜片的引端相连,调节R,使CuSO4溶液中产生I=0.21A的电流.假设发电机的内阻可忽略不计,两铜片间的电阻r是恒定的.(1)求每匝线圈中的感应电动势的大小.(2)求可变电阻R与A、B间电阻r之和.Ⅱ、(1)当以I=0.21A的电流电解60分钟后,测得铜片A的质量增加了0.25g,则图3装置中的x端应与直流电的____极相连,它是电解池的____极.(2)电解后铜片B的质量____.(答增加、减少或不变)(3)列式计算实验测得的阿伏加德罗常数NA.(已知电子电量e=1.60×10-19C)”相似的习题。

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