省教学要求: 由感生电场产生的感应电动势.称为感生电动势.由导体运动而产生的感应电动势.称为动生电动势.这是按照引起磁通量变化的原因不同来区分的.感生电动势与动生电动势的提出.涉及到电磁感应的本质问题.但教材对此要求不高.教学中要让学生认识到变化的磁场可能产生电场.即便没有电路.感生电场依然存在.这是对电磁感应现象认识上的一个飞跃. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网参看图,在均匀磁场中有一个长方形线圈,线圈的长和宽分别为L1和L2,线圈按图中箭头所示方向以匀角速度ω绕垂直于磁场的OO′轴转动,OO′轴平分bc和ad两边.
(1)产生最大感生电动势m时,线圈平面和磁感线的方向所成的角度是多大?这时线圈的哪些边产生感生电动势?
(2)写出当线框从(1)的位置转动θ角而到达如图所示位置时,线框产生的感应电动势ε的表达式.
(3)如果磁感应强度B和转动角速度ω都不改变,而线圈的长由L1改为
3
2
L1
,宽由L2改为
4
3
L2
,求出所产生的最大感应电动势εm′与边长改变前的?m的比值.
(4)通过电阻R的电流为多大?(设线框的电阻为r)

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(2011?辽宁二模)现代科学研究中常用到高速电子,电子感应加速器就是利用感生电场加速电子的设备.如图将一个光滑的环形真空室垂直放置于磁感应强度为B的匀强磁场中,B随时间均匀变化,B=kt(k为大于零的常数),在t=0时真空室内有一电子从A点由静止释放,设电子的电量为e、质量为m,其运动的半径为R且不变.则下列说法正确的是(  )

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不可伸长的绝缘轻绳长为R,一端系于O点,另一端系一质量为m、电量为+q 的点电荷,点电荷可在xoy平面内绕O点做半径为R的圆周运动,如图甲所示,本题计算中忽略点电荷的重力.
(1)当点电荷以速率v0沿+y方向通过A(R,0)点的瞬间,在空间中加沿x轴正方向的匀强电场E0,如图乙所示,要使点电荷能做完整的圆周运动,电场强度E0需满足何条件?
(2)在(1)问中,其他条件不变,将空间中的电场用垂直xoy平面向里的匀强磁场B0代替,如图所示,要使点电荷仍能做半径为R的圆周运动,磁感应强度B0需满足何条件?
(3)变化的磁场周围可以激发感生电场,若上述磁场随时间均匀变化,会在点电荷运动的圆形轨道上产生一个环形电场,其电场线是闭合的,各点场强大小相等.现在空间加一垂直xoy平面向里的匀强磁场,其磁感应强度B变化情况如图丁所示,t=0时刻点电荷的速率为v0,轻绳一直处于伸直状态.试求0~T时间内,轨道中形成的感生电场E的大小,并在图戊中作出点电荷在0~5T时间内v~t图象,要求写出主要的分析过程.
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12分)英国物理学家麦克斯韦认为,变化磁场会在空间激发感生电场,感生电场对自由电荷做功产生感生电动势。如图甲所示,方向竖直向下的磁场磁感应强度均匀增加,磁感应强度B随时间t的变化规律为B=kt(k为常数),这时产生感生电场的电场线是一系列逆时针方向以0为圆心的同心圆,且同一条电场线上各点的场强大小相等。

(1)在垂直磁场的平面内放一半径为r的导体环,求导体环中产生的感生电动势e

(2)若在垂直磁场的平面内固定一半径为:的光滑绝缘细管,管内有一质量为m、带电量为+q的轻质小球,如图乙所示,使磁感应强度由零开始增大同时小球在感生电场的作用下,从静止开始运动,已知在半径为r的细管内二周产生的感生电动势e与该处感生电场电场强度E的关系为e=E·2πr,求当磁感应强度增大到B0时,细管对小球的弹力。(设小球在运动过程中电荷量保持不变,对原磁场的影响可忽略,不计小球重力。)

 

 

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现代科学研究中常用到高速电子,电子感应加速器就是利用感生电场加速电子的设备.如图将一个光滑的环形真空室垂直放置于磁感应强度为B的匀强磁场中,B随时间均匀变化,B=kt(k为大于零的常数),在t=0时真空室内有一电子从A点由静止释放,设电子的电量为e、质量为m,其运动的半径为R且不变.则下列说法正确的是(  )
A.电子做圆周运动的周期不变
B.电子运动的加速度大小
keR
2m
C.电子运动的加速度不断增大
D.电子在轨道内顺时针运动
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