19.解: 线圈通过磁场的过程中产生的感应电动势大小为: E=Bav=0.5×1×2V=1V. 线圈进入和离开磁场的过程中有感应电流.其大小为: I=E/R=10A. 线圈通过磁场的过程中产生的热量为: . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,绝缘细绳绕过轻滑轮连接着质量为的正方形导线框和质量为的物快,导线框的边长为、电阻为物快放在光滑水平面上,线框平面竖直且边水平,其下方存在两个匀强磁场区域,磁感应强度的大小均为,方向水平但相反,区域的高度为,Ⅱ区域的高度为2开始时,线框边距磁场上边界的高度也为,各段绳都处于伸直状态,把它们由静止释放,运动中线框平面始终与磁场方向垂直,始终在水平面上运动,当边刚穿过两磁场的分解线进入磁场Ⅱ时,线框做匀速运动。不计滑轮处的摩擦求:

(1)边刚进入磁场Ⅰ时,线框的速度大小。

(2)边从位置运动到位置过程中,通过线圈导线某横截面的电荷量。

(3)边从位置运动到位置过程中,线圈中产生的焦耳热。

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如图所示,绝缘细绳绕过轻滑轮连接着质量为的正方形导线框和质量为的物快,导线框的边长为、电阻为物快放在光滑水平面上,线框平面竖直且边水平,其下方存在两个匀强磁场区域,磁感应强度的大小均为,方向水平但相反,区域的高度为,Ⅱ区域的高度为2开始时,线框边距磁场上边界的高度也为,各段绳都处于伸直状态,把它们由静止释放,运动中线框平面始终与磁场方向垂直,始终在水平面上运动,当边刚穿过两磁场的分解线进入磁场Ⅱ时,线框做匀速运动。不计滑轮处的摩擦求:

   (1)边刚进入磁场Ⅰ时,线框的速度大小。

   (2)边从位置运动到位置过程中,通过线圈导线某横截面的电荷量。

   (3)边从位置运动到位置过程中,线圈中产生的焦耳热。

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发现电磁感应规律是人类在电磁学研究中的伟大成就.在取得这项伟大成就的过程中,法国物理学家安培、瑞士人科拉顿、英国物理学家法拉第等人前后进行了多年的研究.在这项研究的众多工作中,其中有两个重要环节:
(1)研究者敏锐地觉察并提出“磁生电”的闪光思想;
(2)大量实验发现:磁场中闭合电路包围的面积发生变化,从闭合线圈中抽出或者插入条形磁铁等多种条件下,闭合电路中有感应电流,最终研究者抓住产生感应电流条件的共同本质,总结出闭合电路中产生感应电流的条件是磁通量发生变化.下列说法正确的是(  )

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发现电磁感应规律是人类在电磁学研究中的伟大成就.在取得这项伟大成就的过程中,法国物理学家安培、瑞士人科拉顿、英国物理学家法拉第等人前后进行了多年的研究.在这项研究的众多工作中,其中有两个重要环节:
(1)研究者敏锐地觉察并提出“磁生电”的闪光思想;
(2)大量实验发现:磁场中闭合电路包围的面积发生变化,从闭合线圈中抽出或者插入条形磁铁等多种条件下,闭合电路中有感应电流,最终研究者抓住产生感应电流条件的共同本质,总结出闭合电路中产生感应电流的条件是磁通量发生变化.下列说法正确的是( )
A.环节(1)提出“磁生电”思想是受到了电流磁效应的启发
B.环节(1)提出“磁生电”思想是为了对已有的实验现象做出解释
C.当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路所处的磁场一定发生了变化
D.环节(2)的研究过程,体现了从大量的实验现象和事实出发,总结出一般规律的研究方法

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电磁振荡与电磁波

1.振荡电路:大小和方向都随时间做周期性变化的电流叫做振荡电流,能够产生振荡电流的电路叫________.常见的振荡电路由一个电感线圈和一个电容器组成,简称________回路.

2.分析电磁振荡要掌握以下三个要点(突出能量守恒的观点):

(1)理想的LC回路中电场能E和磁场能E在转化过程中的总和不变.

(2)回路中电流越大时,L中的磁场能越大(磁通量越大).

(3)极板上电荷量越大时,C中电场能越大(板间场强越大、两板间电压越高、磁通量变化率越大).可用图象表示.

3.LC回路的振荡周期和频率T=________,f=________

4.电磁场在空间由近及远的传播形成________

5.电磁波的特点:

(1)电磁波是________

(2)三个特征量的关系v=λ/T=λf

(3)电磁波________在真空中传播,向周围空间传播电磁能.

(4)能发生反射,折射,干涉和衍射.

6.有效发射电磁波的条件:①________要有足够高.②振荡电路的电场和磁场必须分散到尽可能大的空间,采用________电路.

7.无线电波的发射:发射前将要传递的信号附加到高频等幅振荡电流上的过程叫________,有两种方式:________________

无线电波的传播:有方式三种,天波、地波、直线传播.其中直线传播往往要中继站.

无线电波的接收:包括________________(解调).

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同步练习册答案