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            • 1. 如图所示,面积为\(0.2m^{2}\)的\(100\)匝线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,已知磁感应强度随时间变化的规律为\(B=(2+0.2t)T\),定值电阻\(R_{1}=6Ω\),线圈电阻\(R_{2}=4Ω\),求:
              \((1)\)回路中的感应电动势大小;
              \((2)\)回路中电流的大小和方向;
              \((3)a\)、\(b\)两点间的电势差.
            • 2.

              关于物理学史、物理方法以及原理,以下说法正确的是

              A.奥斯特发现电流的磁效应,总结出了电磁感应定律

              B.洛伦兹力始终不做功,所以切割磁感线产生的电动势与洛伦兹力无关

              C.变化磁场中的导体内部出现的涡流是由于穿过导体的磁通量的变化而产生

              D.线圈的磁通量与线圈的匝数无关,线圈中产生的感应电动势也与线圈的匝数无关
            • 3. 有一面积为 \(100cm^{2}\) 的金属环,电阻为\(0.1Ω\),环中磁场变化规律如图所示,且磁场方向垂直于环面向里,在\(t_{1}=0.2\)到\(t_{2}=0.4\)时间内,求:
              \((1)\)环中产生的感应电动势是多少?
              \((2)\)环中感应电流为多少?方向如何?
              \((3)\)在\(t_{1}=0.2\)到\(t_{2}=0.4\)时间内,通过导体横截面的电荷量.
            • 4. 矩形线圈\(abcd\),长\(ab=20cm\),宽\(bc=10cm\),匝数\(n=200\),线圈回路总电阻\(R=5Ω.\)整个线圈平面内均有垂直于线框平面的匀强磁场穿过,若匀强磁场的磁感应强度\(B\)随时间\(t\)的变化规律如图所示,求:
              \((1)\)线圈回路中产生的感应电动势和感应电流;
              \((2)\)当\(t=0.3s\)时,线圈的\(ab\)边所受的安培力大小;
              \((3)\)在\(1min\)内线圈回路产生的焦耳热.
            • 5. 如图所示,一个闭合环形线圈放在变化的磁场中,磁感应强度\(B\)随时间\(t\)的变化如图\((a)\)所示\(.\)设在第\(1s\)内磁感线垂直于线圈平面向里,如图\((b)\)所示\(.\)关于线圈中产生的感应电流,下列说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.在\(0~2s\)内大小保持不变
              B.在\(0~2s\)内方向保持不变
              C.第\(1s\)内不断减小,第\(2s\)不断增加
              D.第\(1s\)内为顺时针方向,第\(2s\)内为逆时针方向
            • 6. 如图所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,线圈的两端接一只小灯泡,在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场\(.\)已知线圈的匝数\(n=100\)匝,总电阻\(r=1.0Ω\),所围成矩形的面积\(S=0.040m^{2}\),小灯泡的电阻\(R=9.0Ω\),磁感应强度随时间按如图乙所示的规律变化,线圈中产生的感应电动势瞬时值的表达式为\(e=nB_{m}S \dfrac {2π}{T}\cos \) \( \dfrac {2π}{T}t\),其中\(B_{m}\)为磁感应强度的最大值,\(T\)为磁场变化的周期,不计灯丝电阻随温度的变化,求:
              \((1)\)线圈中产生感应电动势的最大值;
              \((2)\)小灯泡消耗的电功率;
              \((3)\)在磁感应强度变化的\(0~ \dfrac {T}{4}\)时间内,通过小灯泡的电荷量.
            • 7.

              下列说法正确的是(    )

                              

              A.动生电动势是洛伦兹力对导体中自由电荷做功而引起的
              B.因为洛伦兹力对运动电荷始终不做功,所以动生电动势不是由洛伦兹力而产生的
              C.动生电动势的方向可以由右手定则来判定
              D.导体棒切割磁感线产生感应电流,受到的安培力一定与受到的外力大小相等、方向相反
            • 8. \(n=100\)匝的圆形线圈,处在如图所示的磁场内\((\)线圈右边的电路中没有磁场\()\),磁场均匀增大,线圈磁通量的变化率\( \dfrac {\triangle φ}{\triangle t}=0.004\) \(Wb/s\),线圈电阻\(r=1Ω\),\(R=3Ω\),求:
              \((1)\)线圈产生的感应电动势大小.
              \((2)R\)两端的电压和\(R\)中的电流方向.
            • 9. 如图甲所示,一个圆形线圈的匝数 \(n\)\(=100\),线圈面积 \(S\)\(=200cm^{2}\),线圈的电阻 \(r\)\(=1Ω\),线圈外接一个阻值 \(R\)\(=4Ω\)的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示\(.\)下列说法中正确的是\((\)  \()\)

              A.线圈中的感应电流方向为顺时针方向
              B.电阻 \(R\)两端的电压随时间均匀增大
              C.线圈电阻 \(r\)消耗的功率为\(4×10^{-4}W\)
              D.前\(4s\)内通过 \(R\)的电荷量为\(4×10^{-4}C\)
            • 10.
              如图所示,电阻\(R\)和线圈自感系数\(L\)的值都较大,电感线圈的电阻不计,\(A\)、\(B\)是两只完全相同的灯泡,当开关\(S\)闭合时,电路可能出现的情况是\((\)  \()\)
              A.\(A\)、\(B\)一起亮,然后\(B\)熄灭
              B.\(A\)比\(B\)先亮,然后\(A\)熄灭
              C.\(A\)、\(B\)一起亮,然后\(A\)熄灭
              D.\(B\)比\(A\)先亮,然后\(B\)熄灭
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