金属圆盘中心接上导线使其构成闭合导线测量步骤回路!关于其电动势怎么分析?为什么不是零

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感生电动势和动生电动势
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3秒自动关闭窗口如图l所示,用导线绕成面积S=0.05m2的线圈,匝数n=100,线圈与某种半导体材料制成的光敏电阻R连接成闭合回路.线圈处于匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈所在平面,选择垂直纸面向里为磁感应强度的正方向.磁感应强度B随时间的变化关系如图2所示.P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形a、b和c构成,它可绕垂直于盘面的中心轴转动,圆盘转动的周期T=1s.当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R时,R的阻值分别为10Ω、30Ω、60Ωd.不计螺线管、回路中导线和开关的电阻.(1)求线圈中感应电动势的大小;(2)求0到1.0s时间内流过电阻R的电量;(3)若以定值电阻R'替代电路中的光敏电阻,要使定值电阻R'和光敏电阻R在同一较长时间内产生的电热相等,求这个定值电阻R'的阻值. - 跟谁学
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跟谁学学生版:genshuixue_student精品好课等你领在线咨询下载客户端关注微信公众号&&&分类:如图l所示,用导线绕成面积S=0.05m2的线圈,匝数n=100,线圈与某种半导体材料制成的光敏电阻R连接成闭合回路.线圈处于匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈所在平面,选择垂直纸面向里为磁感应强度的正方向.磁感应强度B随时间的变化关系如图2所示.P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形a、b和c构成,它可绕垂直于盘面的中心轴转动,圆盘转动的周期T=1s.当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R时,R的阻值分别为10Ω、30Ω、60Ωd.不计螺线管、回路中导线和开关的电阻.(1)求线圈中感应电动势的大小;(2)求0到1.0s时间内流过电阻R的电量;(3)若以定值电阻R'替代电路中的光敏电阻,要使定值电阻R'和光敏电阻R在同一较长时间内产生的电热相等,求这个定值电阻R'的阻值.如图l所示,用导线绕成面积S=0.05m2的线圈,匝数n=100,线圈与某种半导体材料制成的光敏电阻R连接成闭合回路.线圈处于匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈所在平面,选择垂直纸面向里为磁感应强度的正方向.磁感应强度B随时间的变化关系如图2所示.P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形a、b和c构成,它可绕垂直于盘面的中心轴转动,圆盘转动的周期T=1s.当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R时,R的阻值分别为10Ω、30Ω、60Ωd.不计螺线管、回路中导线和开关的电阻.(1)求线圈中感应电动势的大小;(2)求0到1.0s时间内流过电阻R的电量;(3)若以定值电阻R'替代电路中的光敏电阻,要使定值电阻R'和光敏电阻R在同一较长时间内产生的电热相等,求这个定值电阻R'的阻值.科目:最佳答案(1)由图象可知磁感应强度的变化率△B△t=0.6 T/s,所以,感应电动势E=n△Φ△t=nS△B△t=3V;(2)当光敏电阻阻值为10Ω时,电流I1=ER1=0.3 A,当光敏电阻阻值为30Ω时,电流I2=ER2=0.1 A,当光敏电阻阻值为60Ω时,电流I3=ER3=0.05 A,由于圆盘转动的周期为l s,所以0~1 s时间内,电流为上述三个值的时间都为△t=13s,因此,0~1.0 s时间内流过电阻R的电量q=I1△t+I2△t+I3△t=0.15 C;(3)在一段较长时间t内,要满足定值电阻R'和光敏电阻R在同一较长时间内产生的电热相等.即当分别在定值电阻R'和光敏电阻R两端加电压U时,满足:U2R1×t3+U2R2×t3+U2R3×t3=U2R′t,把R1、R2、R3分别代入上式,可得,R'=20Ω.答:(1)感应电动势为3V;(2)通过电阻的电荷量为0.15C;(3)电阻阻值为20Ω.解析
知识点:&&基础试题拔高试题热门知识点最新试题
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>>>如图所示金属圆盘可绕O轴转动,电阻R用电刷接于圆盘中心和边缘之..
如图所示金属圆盘可绕O轴转动,电阻R用电刷接于圆盘中心和边缘之间,当圆盘从上向下看做顺时针方向转动时,通过R的电流方向是__________.
题型:实验题难度:偏易来源:不详
b→R→a将圆盘看成是由很多根从圆心到边缘的导线组成,这些导线就像自行车的辐条,圆盘转动时,这些辐条切割磁感线,由右手定则知:辐条中感应电流从O流向圆盘边缘,然后通过电刷沿导线从b通过电阻R到a.
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据魔方格专家权威分析,试题“如图所示金属圆盘可绕O轴转动,电阻R用电刷接于圆盘中心和边缘之..”主要考查你对&&楞次定律&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
楞次定律:1、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。 2、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。 3、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)。 4、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。 楞次定律与右手定则的关系:
“三定则一定律”的比较:
&&电磁感应中能量问题的解法:
(1)电磁感应过程的实质是不同形式的能量转化的过程,电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到安培力作用。因此要维持安培力存在,必须有 “外力”克服安培力做功。此过程中,其他形式的能转化为电能。“外力”克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能。当感应电流通过电器时,电能又转化为其他形式的能。同理,安培力做功的过程,是电能转化为其他形式的能的过程,安培力做多少功就有多少电能转化为其他形式的能。 (2)电能求解思路主要有三种: ①利用克服安培力做功求解:电磁感应中产生的电能等于克服安培力所做的功。②利用能量守恒求解:其他形式能的减少量等于产生的电能。③利用电路特征来求解:通过电源提供总能量IE或纯电阻电路中产生的焦耳热Q=I2RT来计算。 (3)基本解题思路 ①明确研究对象(哪一部分闭合回路或哪一部分导体)和研究过程。 ②对研究对象(运动的导体)受力分析,明确各个力的做功情况。 ③分析研究对象的运动过程,明确各种能量的转化情况。 ④选择恰当的规律列式求解。 (4)几种常用的功能关系 ①导体所受的重力做功导致重力势能的变化: ②导体所受的合外力做功导致其动能的变化:③导体所受的重力以外的力做功导致其机械能变化:④滑动摩擦力做功导致系统内能增加: (指相对位移的大小)。 ⑤安培力做功导致电能变化:克服安培力做的功等于电路中增加的电能,即。说明此结论在电路中只有动生电动势时才成立,涉及感生电动势时此结论就不成立了。广义的楞次定律:
发现相似题
与“如图所示金属圆盘可绕O轴转动,电阻R用电刷接于圆盘中心和边缘之..”考查相似的试题有:
179251154010164811121299100671366929举一反三(巩固练习,成绩显著提升,去)
根据问他()题库系统分析,
试题“在水平面上放置两个完全相同的带中心轴的金属圆盘,它们彼此用导...”,相似的试题还有:
两个带有中心轴的金属圆圈a和b,其上都有多根辐向金属条,现用两根金属导线分别将自己的中心轴与对方的边缘接触,整套装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示,不计一切摩擦.若圆圈a在外力作用下以恒定的角速度叫逆时针转动时,则圆圈b的转动情况是:()
A.逆时针转动
B.顺时针转动
C.圆圈b的角速度等于圆圈a的角速度ω
D.圆圈b的角速度小于圆圈a的角速度ω
两个带有中心轴的金属圆圈a和b,其上都有多根辐向金属条,现用两根金属导线分别将它们的中心轴与对方的边缘接触,整套装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,如右图所示,不计一切摩擦.若圆圈a在外力作用下以恒定的角速度ω逆时针转动时,则圆圈b的转动情况是()
A.逆时针转动
B.顺时针转动
C.圆圈b的角速度等于圆圈a的角速度ω
D.圆圈b的角速度小于圆圈a的角速度ω
两个带有中心轴的金属圆圈a和b,其上都有多根辐向金属条,现用两根金属导线分别将它们的中心轴与对方的边缘接触,整套装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,如右图所示,不计一切摩擦.若圆圈a在外力作用下以恒定的角速度ω逆时针转动时,则圆圈b的转动情况是( &&&  )
A.逆时针转动
B.顺时针转动
C.圆圈b的角速度等于圆圈a的角速度ω
D.圆圈b的角速度小于圆圈a的角速度ω}

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