1题 为什么乙图磁通量为0 想我不明白白 求解释 谢谢

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关于圆环磁通量抵消问题为什么圆环含磁通量=内磁通量-外磁通量为不能含磁通量=外磁通量-内磁通量这样减出来b的磁通量就大于a的磁通量了(这个问题老想不明白,希望有人可以解释下)
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应该这样理1、通过一个闭合电路的磁通量指的是“净磁通量”,因为磁通量是一个具有方向的标量,求解通过某个电路中的磁通量时,应该是这个电路中磁通量的代数和(正负抵消后剩余的部分).2、对于一个线圈来说,比如一个线圈套在条形磁铁上.磁感线是封闭曲线(一定要理解这句话的含义,就是说外面空间有多少条,磁铁内部也一定有多少条),你的环套住了条形磁铁,也就把内部的所有的全套在里面,而外面的呢,不可能全套住啦,所以通过线圈的磁通量为两者代数和:也就是 :圆环含磁通量=内磁通量-外磁通量你能理解吗?
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请大家帮我解释下解析,怎么看磁场方向和感应电流方向?还有磁通量为什么增加了啊?我都看不懂…麻烦详细点,谢谢!!!
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右手定则,因为越靠近磁铁的一级磁力更强,所以增加
磁感线的方向由N极出发回到S极。N极的磁场方向是向下的。自N极的下方向上越靠近N极磁感线越密集,磁场越强。所以磁通量增加了。感应电流产生的磁场与总是阻碍原磁场的变化。感应电流产生的磁场方向上,感应电流是逆时针方向,b——G——a。N极进入线圈到S极穿出线圈时磁通量无变化,感应电流为0。S极出磁场时,磁场方向指向S极向下且减小,感应电流产生的磁场方向向下,感应电流顺时针方向,a——G——b。D对...
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(三维设计)2016年高三物理二轮复习(课件+诊断卷)第一部分 专题四 第一讲 直流与交流电路
专题四 电路与电磁感应 第一讲 直流与交流电路 诊断卷(十二) 直流与交流电路 点击链接 [ 考点一、二相对简单,属于保分型考点,建议考生自学;考点三、四属于拉分型考点,需师生共研重点突破 ] 考点一 交流电的产生及描述 本考点是对交流电的产生及描述交流电的物理量等基础知识的考查,常常以选择题形式呈现,四个选项考查多个知识点,考生失分的主要原因,大多是因为知识或概念的混淆。 一、理清概念别混淆 二、 “ 四点嘱托 ” 记心中 1 .线圈绕垂直磁场的轴旋转产生的交变电流的大小与转轴在平面内具体位置无关,未必是线圈的对称轴。 2 .交变电流的最大值与线圈的面积有关,与线圈的具体形状无关,若为矩形线圈,电压最大值应为两切割边所产生电压的和。 ( 如诊断卷第 1 题 ) 小型手摇发电机线圈共 N 匝,每匝可简化为矩形线圈 a 磁极间的磁场视为匀强磁场,方向垂直于线圈中心轴 ,线圈绕 匀速转动,如图所示。矩形线圈 和 产生的感应电动势的最大值都为 计线圈电阻,则发电机输出电压 ( ) A .峰值是 峰值是 2 有效值是22 有效值是 2 因每匝矩形线圈 和 产生的电动势的最大值都是 e 0 ,每匝中 联,故每匝线圈产生的电动势的最大值为 2 e 0 。 N 匝线圈串联,整个线圈中感应电动势的最大值为 2 ,因线圈中产生的是正弦交流电,则发电机输出电压的有效值 E = 2 ,故选项 D 正确。 答案: D 3 .线圈转动的快慢既影响交变电流的周期和频率,又影响交变电流的最大值。 ( 如诊断卷第 2 题 ) 如图 甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图像如图乙中曲线 a 、 b 所示,则 ( ) A .两次 t= 0 时刻线圈平面均与中性面重合 B .曲线 a 、 b 对应的线圈转速之比为 2 ∶ 3 C .曲线 a 表示的交变电动势频率为 25 D .曲线 b 表示的交变电动势有效值为 10 V 解析: 由题图乙知 t = 0 时两次转动产生的瞬时电动势都等于零,故 A 正确。由图乙知两次转动所产生的交变电动势的周期之比 2 ∶ 3 ,再由周期与转速的关系 n =1T得 3 ∶ 2 ,故 B 错误。因 4× 10- 2s ,故 25 Em a= 15 V ,而 2 π Em b=a= 10 V , m 5 2 V , D 错误。 答案: 4 .准确把握中性面的意义,不要认为磁通量最大,感应电动势就最大,实际上感应电动势为零。线圈每经过中性面一次,电流方向就改变一次。 ( 如诊断卷第 3 题 ) 图甲是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。发电机线圈内阻为 10 Ω ,外接一只电阻为 9 0 Ω 的灯泡,不计电路的其他电阻,则 ( ) A . t= 0 时刻线圈平面与中性面垂直 B .每秒钟内电流方向改变 100 次 C .灯泡两端的电压为 22 V D . 0 ~ s 时间内通过灯泡的电量为 0 解析: 由图像乙可知 t = 0 时感应电动势为零,线圈平面处于中性面上,故 A 错误;由题图乙可知周期 T = s ,线圈每转一周,电流方向改变两次,每秒电流方向改变 10 0 次,故 B 正确;由题图乙可知交流电电动势的最大值是 ,有效值为:E =22 V ,根据闭合电路的分压特点得灯泡两端的电压为:U = 9090 + 10× 2 2 V = V ,故 C 错误;根据 q =n Δ ΦR + ~ s 时间内通过灯泡的电量为 q =2 r① 100π 代入数据 ①② 联立得: q = 98 C ,故 D 错误。 答案: B [ 保分提速练 ] 1. ( 多选 ) (2014 ·惠州模拟 ) 边长为 L 的正方形线框在匀强磁场 B 中以角速度 ω 匀速转动,产生的感应电流的最大值为 灯泡的电阻为 R ,其他电阻不计 。从如图4 1 1 位置开始计时,则 ( ) 图 4 1 1 A . 电路中交流电的表达式为 i= t C .电流表的读数为电阻 R 上产生的电功率为解析: 电动势最大值 故电流的最大值 =A 正确;电流表的读数为 I =C 错误;电阻R 上产生的电功率 P = D 正确;由图示位置开始计时,电流瞬时值表达式为 i = t , B 错误。 答案: 2 . ( 多选 ) 图 4 1 2 甲为交流发电机的原理图,正方形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴 匀速转动,电流表为理想交流电表,线圈中产生的交变电流随时间的变化如图乙所示 ( ) 图 4 1 2 A .电流表的示数为 1 0 A B .线圈转动的角速度为 50π s C . s 时 线圈平面和磁场平行 D . s 时线圈的磁通量变化率为 0 解析: 由题图乙可知交流电电流的最大值是 10 2 A ,周期 T = s ,由于电流表的示数为有效值,故示数I =2210 A ,选项 A 正确;角速度 ω =2πT= 100π r ad/s ,选项 B 错误; s 时线圈中的感应电流为 0 ,则穿过线圈的磁通量为最大,磁通量变化率为 0 ,故线圈平面与磁场方向垂直,选项 C 错误, D 正确。 答案: 考点二 直流电路的动态分析 高考对本考点的考查较为简单,考生失分主要原因是不按正确程序进行分析,只关注局部,不考虑整体,解决此类问题时注意应用程序判断法分析动态变化,并用好 “ 串反并同 ” 规律进行分析。 一、考点多而乱,但一切都围绕 “ U 、 I 、 R ” 转 二、题目新而变,用熟 “ 两法 ” 就通关 (1) 程序判断法:遵循 “ 局部 — 整体 — 部分 ” 的思路,按以下步骤分析 (2) 直观判断法:利用下面两个结论直观地得到结论 ① 任一电阻 R 阻值增大,必引起该电阻中电流 I 的减小和该电阻两端电压 U 的增大。 如诊断卷第 5 题 如图所示,在滑动变阻器的滑片向左滑动的过程中,理想电压表、电流表的示数将发生变化,电压表 Δ 知电阻 R 大于电源内阻 r ,则 ( ) A .电流表 A 的示数增大 B .电压表 C .电压表 D . Δ 据题理想电压表内阻无穷大,相当于断路。理想电流表内阻为零,相当短路,所以 R 与变阻器串联,电压表 、路端电压。当滑动变阻器滑片向左滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大 ,则电流表A 的示数增大,故 A 正确;电路中电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,所以 B 错误;电路中电流增大,根据欧姆定律知,电压表 C 正确;根据闭合电路欧姆定律, Δ Δ Δ Δ 由于 R > r ,则 Δ D 正确。 答案: 如诊断卷第 6 题 如图,电源电动势为 E ,内阻为 r ,不管如何移动滑动变阻器的滑片,灯泡 L 、电表 A 均不会被烧坏,若将滑动变阻器的滑片 P 向上端移动时,则下列说法正确的是 ( ) A . A 的示数增大,灯泡 L 变暗 B . 泡 L 变暗 C . 泡变亮 D .电源的总功率变小 解析: 现将滑动变阻器 向上端移动时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,外电路总电阻变大,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流 I 减少,所以灯泡 L 变暗;由于电流减少,内电压和灯泡 L 两端的电压减小,所以 以 端电压增大,则 路电流 I 减小, 以通过 电流表的示数减少,故 A 、 C 错误, B 正确。以上分析知,干路电流 I 减小,根据 P = 电源的总功率减少,故 D 正确。 答案: ② 任一电阻 R 阻值增大,必将引起与之并联的支路中电流 I 并 的增大和与之串联的各电路电压U 串 的减小。 [ 保分提速练 ] 1. (2015· 扬州期末 ) 已知磁敏电阻在无磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大。为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图 4 1 3 所示电路。电源的电动势 E 和内阻 r 不变,在无磁场时调节变阻器 R 使小灯泡 L 正常发光,若探测装置从无磁场区进入强磁场区,则 ( ) 图 4 1 3 A .小灯泡 L 变亮 B .电压表的示数变小 C .磁敏电阻两端电压变小 D .通过滑动变阻器的电流变大 解析: 因为磁敏电阻在无磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大,所以当它从无磁场区进入强磁场区时,其电阻会变大,所以它与变阻器串联的总电阻也变大,再与灯泡并联的总电阻也变大,故外电路的电阻增大,所以外电路的电压增大,即灯泡的两端电压变大,小灯泡变亮,选项 A 正确;电压表的示数变大,故选项 于磁敏电阻的阻值变大,故其两端电压也变大,选项 C 错误;由欧姆定律可知,电路中的电流变小,而小灯泡的电流变大,故流过变阻器的电流变小,选项 D 错误。 答案: A 2 . (2015· 宝鸡检测 ) 如图 4 1 4 所示,平行金属板中 带电质点 P 处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器 R 4 的滑片向 b 端移动时,则 ( ) 图 4 1 4 A .电压表读数减小 B .电流表读数减小 C .质点 P 将向上运动 D . R 3 上消耗的功率逐渐增大 解析: 当滑动变阻器 b 端移动时,滑动变阻器接入电阻值 外电路总电阻将减小,由全电路欧姆定律可知,路端电压将减小、电路中电流增大,则 4串联支路与 经 电流增大流经 4支路的电流增大, 在项 A 说法正确; 电路总电阻减小,电路中电流增大,则 端电压减小,故 经 电流增大,故
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求解释,谢谢那个你好,就是说你给我解的那道题我看不明白,你能给我解释一下好吗?谢谢!就是那道化学题的答案看不明白
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首先,酸溶解氧化铁,硫酸铁又溶解铜,据此能够得到联立反应式.其中铜,氧化铁可以按照一定比例与硫酸反应.【粉末质量损失】其次,粉末质量的【变化量】相同,意味着粉末过量,酸不足.这样我们按照上述方程,可以求出消耗定量粉末所需要的硫酸(质量),这样硫酸的质量分数可求最后,如果粉末能够按照反应式消耗,则其质量应为224(铜+氧化铁)的倍数,3.36<3.84<4.48,说明氧化铁相对于铜是过量的,这样可以前三次都可以看成氧化铁对于酸过量,那么用酸能求出氧化铁的消耗(前三次)再加上第四次的氧化铁,就可以了
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