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微练42法拉第电磁感应定律自感和涡流
梯级Ⅰ基础练
1.如图所示,导体棒ab跨接在金属框架MNPQ上与框架围成一个边长为L的正方形回路,空间有垂直框架平面的匀强磁场,磁感应强度为B0,方向如图。电路中除ab棒以外其余电阻均不计。若磁感应强度保持B0不变,让ab棒以恒定速度v向右运动时,导体棒中的电流大小为I;若保持ab棒在初始位置不动,让磁感应强度B随时间t均匀变化,要使通过导体棒的电流仍为I,磁感应强度的变化率ΔBΔt应为(B
A.vB02LB.vB0LC
解析让ab棒以恒定速度v向右运动时,导体棒中的电流大小为I,设ab棒电阻为R,则有E=B0Lv,I=ER,若保持ab棒在初始位置不动,让磁感应强度B随时间t均匀变化,要使通过导体棒的电流仍为I,则有E=ΔBΔtL2,I=ER,联立可得B0Lv=ΔBΔtL2,解得磁感应强度的变化率为ΔBΔt
2.(2024·广东卷)电磁俘能器可在汽车发动机振动时利用电磁感应发电实现能量回收,结构如图甲所示。两对永磁铁可随发动机一起上下振动,每对永磁铁间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,磁场中,边长为L的正方形线圈竖直固定在减震装置上。某时刻磁场分布与线圈位置如图乙所示,永磁铁振动时磁场分界线不会离开线圈。关于图乙中的线圈。下列说法正确的是(D)
A.穿过线圈的磁通量为BL2
B.永磁铁相对线圈上升越高,线圈中感应电动势越大
C.永磁铁相对线圈上升越快,线圈中感应电动势越小
D.永磁铁相对线圈下降时,线圈中感应电流的方向为顺时针方向
解析根据题图乙可知此时穿过线圈上下方的磁通量会抵消,故磁通量大小不会为BL2,A项错误;根据法拉第电磁感应定律可知永磁铁相对线圈上升越快,磁通量变化越快,线圈中感应电动势越大,B、C两项错误;永磁铁相对线圈下降时,根据楞次定律判断线圈中感应电流的方向为顺时针方向,D项正确。
3.如图所示,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0。使该导线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流。现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率ΔBΔt的大小应为(C
A.4ωB0π B.2ωB0π C
解析设圆的半径为r,当其绕过圆心O的轴匀速转动时,圆弧部分不切割磁感线,不产生感应电动势,而在转过半周的过程中仅有一半直径在磁场中,产生的感应电动势E=B0rv=B0r·rω2=12B0r2ω;当导线框不动时,E=ΔBΔt·πr22。由闭合电路欧姆定律得I=ER,要使I=I,必须使E=E,
4.如图所示,一不可伸长的细绳的上端固定,下端系在边长为l=0.40m的正方形金属框的D点上。金属框的一条对角线AC水平,其下方有方向垂直于金属框所在平面的匀强磁场。已知构成金属框的导线单位长度的阻值为λ=5.0×10-3Ω/m。在t=0到t=3.0s时间内,磁感应强度大小随时间t的变化关系为B(t)=0.3-0.1t(SI制,以磁场垂直纸面向外为正)。则下列说法正确的是(C)
A.t=0到t=3.0s时间内,金属框中产生的感应电动势为0.016V
B.t=0到t=3.0s时间内,金属框中的电流方向为A→D→C→B→A
C.t=2.0s时金属框所受安培力的大小为0.042N
D.在t=0到t=2.0s时间内金属框产生的焦耳热为0.032J
解析t=0到t=3.0s时间内,金属框中产生的感应电动势为E=ΔBΔtS=k×12l2=0.1×12×0.402V=0.008V,A项错误;根据楞次定律的增反减同可知,t=0到t=3.0s时间内,金属框中的电流方向为D→A→B→C→D,B项错误;金属框电阻R=4Lλ=8×10-3Ω,由欧姆定律可得I=ER=1A,t=2.0s时磁感应强度为B1=0.3T-0.1×0.2T=0.1T,金属框处于磁场中的有效长度为L=2l,所受安培力的大小为F=BIL=0.042N,C项正确;在t=0到t=2.0s时间内金属框产生的焦耳热为Q=I2Rt=0.016
5.如图所示,一用粗细均匀的金属导线制成的花瓶形单匝闭合线圈ABCD置于y轴左侧,整个线圈平行纸面且关于x轴对称,在y轴右侧区域存在垂直纸面向里的匀强磁场。现将线圈沿x轴向右匀速平移进入磁场,从BC边刚进入磁场开始计时,以电流逆时针流动方向为正方向,则线圈中的电流i随时间t变化的图像可能是(B)
ABC
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