题目
题型:不详难度:来源:
答案
. |
I |
0+I |
2 |
0+0.6 |
2 |
又根据
. |
I |
| ||
R |
| ||
R |
△Φ |
Rt |
BL2 |
Rt |
得R=
BL2 | ||
|
0.6×2.52 |
0.3×5 |
由电流图象可知,感应电流随时间变化的规律:I=0.12t(A)
由感应电流I=
BLv |
R |
IR |
BL |
0.12t×2.5 |
0.6×2.5 |
则知线框做匀加速直线运动,加速度为a=0.2m/s2.
故答案为:1.5,2.5,0.2
核心考点
试题【如图甲所示,一边长为2.5m的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置放在方向竖直向上、磁感应强度为0.6T的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界MN重合.】;主要考察你对电磁感应中切割类问题等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(2)0.6s内通过电阻R的电荷量;
(3)0.6s内回路中产生的热量.
(1)重物匀速下降的速度v;
(2)重物从释放到下降h对的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR;
(3)若将重物下降h时的时刻记作t=0,从此时刻起,磁感应强度逐渐减小,若此后金属杆中恰好不产生感应电流,则磁感应强度B怎样随时间t变化(写出B与t的关系式).
(1)在电磁铁系统的磁场全部进入任意一个线圈的过程中,通过线圈的电荷量q;
(2)在刹车过程中,线圈所产生的总电热Q;
(3)电磁铁系统刚进入第k(k<n)个线圈时,线圈中的电功率P.
(1)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大?
(2)金属棒达到的稳定速度是多大?
(3)当金属棒滑行至cd处时回路中产生的焦耳热是多少?
(4)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)?