На рисунке показаны два способа вращения рамки в однородном магнитном поле ток в рамке
На железный сердечник надеты две катушки, как показано на рисунке. По правой катушке пропускают ток, который меняется согласно приведенному графику.
В какие промежутки времени амперметр покажет наличие тока в левой катушке?
1) от 1 с до 2 с и от 2,5 с до 5 с
2) только от 1 с до 2 с
3) от 0 с до 1 с и от 2 с до 2,5 с
4) только от 2,5 с до 5 с
Ток, текущий в правой катушке, создает магнитное поле, пронизывающее левую катушку. Согласно закону электромагнитной индукции, в замкнутом контуре возникает электрический ток при изменении магнитного потока через этот контур. Таким образом, амперметр будет показывать наличие тока в левой катушке в промежутки времени, когда меняется магнитное поле, создаваемое правой катушкой, то есть в промежутка времени от 1 с до 2 с и от 2,5 с до 5 с.
Квадратная рамка вращается в однородном магнитном поле вокруг одной из своих сторон. Первый раз ось вращения совпадает с направлением вектора магнитной индукции, второй раз перпендикулярна ему. Ток в рамке
1) возникает в обоих случаях
2) не возникает ни в одном из случаев
3) возникает только в первом случае
4) возникает только во втором случае
Согласно закону электромагнитной индукции, ток в рамке возникает только при изменении магнитного потока, проходящего через рамку. При вращении квадратной рамки в однородном магнитном поле вокруг оси, совпадающей с направлением вектора магнитной индукции, магнитный поток через рамку не изменяется, он все время остается равным нулю.
Индукционный ток в рамке в этом случае не возникает. При вращении же квадратной рамки вокруг оси, перпендикулярной направлению вектора магнитной индукции, магнитный поток через рамку изменяется, в рамке возникает индукционный ток. Верно утверждение 4.
В каком из перечисленных ниже технических устройств используется явление возникновения тока при движении проводника в магнитном поле?
Явление возникновения тока при движении проводника в магнитном поле используется в электрогенераторе.
В каком из перечисленных ниже технических объектов используется явление движения проводника с током под действием магнитного поля?
1) в электромагните
2) в электродвигателе
3) в электрогенераторе
4) в электронагревателе
Явление движения проводника с током под действием магнитного поля используется в электродвигателе.
В некоторой области пространства, ограниченной плоскостями АВ и CD, создано однородное магнитное поле.
Металлическая квадратная рамка движется с постоянной скоростью, направленной вдоль плоскости рамки и перпендикулярно линиям индукции поля. На каком из графиков правильно показана зависимость от времени ЭДС индукции в рамке, если в начальный момент времени рамка начинает пересекать плоскость MN (см. рисунок), а в момент времени касается передней стороной линии CD?
Поскольку к моменту времени рамка касается передней стороной линии CD, она преодолевает расстояние l за время её скорость равна
Согласно закону электромагнитной индукции, модуль ЭДС индукции, возникающей в рамке, прямо пропорционален скорости изменения магнитного потока через контур: Пока рамка не вошла в магнитное поле магнитный поток через нее не меняется и равен нулю, а значит, ЭДС индукции также равна нулю. В интервале времени когда рамка входит в область магнитного поля, магнитный поток через рамку растёт с постоянной скоростью: Следовательно, ЭДС индукции имеет постоянное значение. В интервале времени когда рамка покидает область магнитного поля, магнитный поток через рамку убывает с постоянной скоростью: Таким образом, в течение этого промежутка времени ЭДС индукции вновь постоянна, по модулю имеет такое же значение, но знак несет противоположный, поскольку, согласно правилу Ленца, индукционный ток теперь имеет противоположное направление. Наконец, после того, задняя сторона рамки пересекает линию CD, магнитный поток через нее вновь перестает меняться. ЭДС индукции равна нулю. Правильная зависимость ЭДС индукции от времени представлена на графике 4.
На рисунке показаны два способа вращения рамки в однородном магнитном поле ток в рамке
1) Существует в обоих случаях
2) Не существует ни в одном из случаев
3) Существует только в первом случае
4) Существует только во втором случае
10.2. На рисунке изображены расположенные в плоскости чертежа витки 1 и 2. По витку 1 течет убывающий со временем ток I1. Как направлено поле индукционного тока I2, возникающего во втором витке в точке О2?
10.4. Ниже приведены уравнения собственных незатухающих электромагнитных колебаний в четырех контурах с одинаковой емкостью. Индуктивность L контура наименьшая в случае, приведенном под номером …
10.5. Ниже стрелками указаны векторы скорости и векторы Умова-Пойнтинга плоской электромагнитной волны.
На рисунке показаны два способа вращения рамки в однородном магнитном поле ток в рамке
В некотором эксперименте проводящую квадратную рамку со стороной a0 вращают с частотой ν0 вокруг горизонтальной оси, лежащей в плоскости рамки. Рамка находится в вертикальном однородном магнитном поле с индукцией B0. При этом в рамке возникает ЭДС индукции, максимальное значение которой равно
В последующих экспериментах изменяют различные параметры экспериментальной установки (длину стороны рамки, индукцию магнитного поля, частоту вращения рамки).
Установите соответствие между параметрами экспериментальной установки и максимальным значением ЭДС индукции, возникающей в рамке в ходе экспериментов. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭДС ИНДУКЦИИ
А)
Б)
1)
2)
3)
4)
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Максимальное значение ЭДС индукции в рамке, вращающейся в магнитном поле равно
А) При изменении параметров, получаем:
Б) При изменении параметров, получаем:
В некотором эксперименте проводящую квадратную рамку со стороной a0 вращают с частотой ν0 вокруг горизонтальной оси, лежащей в плоскости рамки. Рамка находится в вертикальном однородном магнитном поле с индукцией B0. При этом в рамке возникает ЭДС индукции, максимальное значение которой равно
В последующих экспериментах изменяют различные параметры экспериментальной установки (длину стороны рамки, индукцию магнитного поля, частоту вращения рамки).
Установите соответствие между параметрами экспериментальной установки и максимальным значением ЭДС индукции, возникающей в рамке в ходе экспериментов. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭДС ИНДУКЦИИ
А)
Б)
1)
2)
3)
4)
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Максимальное значение ЭДС индукции в рамке, вращающейся в магнитном поле равно
А) При изменении параметров, получаем:
Б) При изменении параметров, получаем:
Аналоги к заданию № 24959: 24992 Все
Рамку с постоянным током удерживают неподвижно в поле полосового магнита (см. рисунок). Полярность подключения источника тока к выводам рамки показана на рисунке. Как будет двигаться рамка на неподвижной оси MО, если рамку не удерживать?
Ответ поясните, указав, какие физические закономерности вы использовали для объяснения. Считать, что рамка испытывает небольшое сопротивление движению со стороны воздуха.
1) Рамка повернется по часовой стрелке и встанет перпендикулярно оси магнита так, что контакт «+» окажется внизу.
2) Рассмотрим сечение рамки плоскостью рисунка в условии задачи. В исходном положении в левом звене рамки ток направлен к нам, а в правом — от нас. На левое звено рамки действует сила Ампера направленная вверх, а на правое звено — сила Ампера направленная вниз.
Эти силы разворачивают рамку на неподвижной оси MO по часовой стрелке (см. рисунок).
3) Рамка устанавливается перпендикулярно оси магнита так, что контакт «+» оказывается внизу. При этом силы Ампера и обеспечивают равновесие рамки на оси MO (см. рисунок).
Почему в ответе не рассмотрено условие про небольшое сопротивление движению со стороны воздуха?
При движениях, указанных в задаче рамка будет совершать колебания около положения равновесия. Малое сопротивление воздуха позволяет погасить эти колебания.
Вероятно, после того как рамка первый раз встанет вертикально, она продолжит движение по инерции. Силы Ампера, действующие на рамку, теперь будут замедлять ее, а потом ускорять в обратном направлении. Далее рамка опять установиться вертикально и т. д. То есть движение будет колебательным. Сопротивление воздуха указывает на то, что колебания затухающие (возможно даже, что движение апериодическое). В конце концов, рамка установиться вертикально (положительный контакт внизу). Если я не прав, подправьте меня.
Сила Ампера не на столько велика.
Проволочная прямоугольная рамка сопротивлением 2 Ом со сторонами a = 10 см и 3a находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл, линии которого перпендикулярны плоскости рамки (см. рисунок). Перегибая проволоку, прямоугольную рамку превращают в квадратную, лежащую в той же плоскости. Какой заряд протечёт по рамке в процессе её деформации? Ответ приведите в милликулонах.
Для того, чтобы найти заряд, который протечёт по рамке, нужно модуль изменения потока разделить на сопротивление рамки. Заметим, что поток через рамку изменяется за счёт изменения её площади. Периметр рамки равен следовательно, из рамки получится квадрат стороной Найдём заряд, протёкший через рамку:
Например, тут https://books.google.ru/books?id=EzbW5e__ozAC&pg=PA220&lpg=PA220#v=onepage&q&f=false
Проволочная прямоугольная рамка сопротивлением 2 Ом со сторонами a = 10 см и 5a находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл, линии которого перпендикулярны плоскости рамки (см. рисунок). Перегибая проволоку, прямоугольную рамку превращают в квадратную, лежащую в той же плоскости. Какой заряд протечёт по рамке в процессе её деформации? Ответ приведите в кулонах.
Для того, чтобы найти заряд, который протечёт по рамке равен нужно модуль изменения потока разделить на сопротивление рамки. Заметим, что поток через рамку изменяется за счёт изменения её площади. Периметр рамки равен следовательно, из рамки получится квадрат стороной Найдём заряд, протёкший через рамку:
Правильный ответ указан под номером: 1.
Формула, использованную в задаче, выодится таким образом. Заряд которые протекает через рамку за малое время равен Изменение потока через рамку за то же малое время равно тогда ЭДС, возникающая в контуре — Ток, протекающий через рамку равен Следовательно,
Откуда, проинтегрировав, получаем,
Аналоги к заданию № 5975: 6010 Все
На рисунке показаны два способа вращения рамки в однородном магнитном поле, линии индукции которого идут из плоскости чертежа. Вращение рамки происходит вокруг линии MN. ЭДС индукции в рамке
1) возникает в обоих случаях
2) не возникает ни в одном из случаев
3) возникает только в первом случае
4) возникает только во втором случае
ЭДС индукции прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока А магнитный поток прямо пропорционален площади где угол между направлением магнитного поля и нормалью к площади рамки.
Таким образом ЭДС индукции будет возникать в обоих рамках.
В опыте по исследованию ЭДС электромагнитной индукции квадратная рамка из тонкого провода со стороной квадрата b находится в однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости рамки. Индукция поля возрастает за время t по линейному закону от 0 до максимального значения Как изменится ЭДС индукции, возникающая в рамке, если b увеличить в 2 раза?
2) увеличится в 2 раза
3) уменьшится в 2 раза
4) увеличится в 4 раза
Согласно закону электромагнитной индукции, ЭДС индукции, возникающая в рамке, пропорциональна скорости изменения магнитного потока через рамку:
Следовательно, увеличение стороны рамки b в 2 раза приведет к увеличению ЭДС индукции в 4 раза.
В опыте по исследованию ЭДС электромагнитной индукции квадратная рамка из тонкого провода со стороной квадрата b находится в однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости рамки. Индукция поля возрастает за время t по линейному закону от 0 до максимального значения Как изменится ЭДС индукции, возникающая в рамке, если b уменьшить в 2 раза, а увеличить в 4 раза?
1) увеличится в 2 раза
2) увеличится в 4 раза
4) уменьшится в 2 раза
Согласно закону электромагнитной индукции, ЭДС индукции, возникающая в рамке, пропорциональна скорости изменения магнитного потока через рамку:
Следовательно, уменьшение стороны рамки b в 2 раза и увеличение приведет к увеличению в 4 раза не приведет к изменению ЭДС индукции.
Плоская квадратная проволочная рамка со стороной 5 см расположена в плоскости XOY и находится в однородном магнитном поле. Вектор индукции магнитного поля лежит в плоскости XOZ и направлен под углом 30° к оси OX (см. рисунок слева). На рисунке справа показана зависимость модуля B вектора магнитной индукции от времени t.
Найдите магнитный поток, пронизывающий рамку в момент времени t = 3 с. Ответ выразите в мкВб.
Магнитным потоком Ф через площадь контура называют величину
где в аргументе косинуса стоит угол между нормалью к контуру и вектором индукции магнитного поля.
Из графика следует, что индукция магнитного поля растёт как
Таким образом, в момент времени t = 3 с магнитный поток, пронизывающий рамку равен
Плоская квадратная проволочная рамка со стороной 2 см расположена в плоскости XOY и находится в однородном магнитном поле. Вектор индукции магнитного поля лежит в плоскости XOZ и направлен под углом 30° к оси OX (см. рисунок слева). На рисунке справа показана зависимость модуля B вектора магнитной индукции от времени t.
Найдите магнитный поток, пронизывающий рамку в момент времени t = 3 с. Ответ выразите в мкВб.
Магнитным потоком через площадь контура называют величину
где в аргументе косинуса стоит угол между нормалью к контуру и вектором индукции магнитного поля.
Из графика следует, что индукция магнитного поля растет как
Таким образом, в момент времени t = 3 с магнитный поток, пронизывающий рамку равен
Аналоги к заданию № 10948: 10989 Все
По проволочной рамке течёт постоянный электрический ток силой 2 А, который создаёт вокруг рамки магнитное поле. Поток вектора магнитной индукции этого поля через контур, ограниченный данной рамкой, равен 0,006 Вб. Чему равна индуктивность этой рамки? Ответ дайте в миллигенри.
Магнитный поток равен Тогда
По проволочной рамке течёт постоянный электрический ток силой 4 А, который создаёт вокруг рамки магнитное поле. Поток вектора магнитной индукции этого поля через контур, ограниченный данной рамкой, равен 0,016 Вб. Чему равна индуктивность этой рамки? Ответ дайте в миллигенри.
Магнитный поток равен Тогда
Аналоги к заданию № 19732: 19764 Все
Четыре проволочные рамки перемещают в области магнитного поля, создаваемого: а) прямым проводом с током; б) длинным соленоидом с током; в) тонким кольцом с током. Направления перемещения рамок показаны на рисунках.
В какой из рамок будет возникать ЭДС индукции?
ЭДС индукции возникает тогда, когда есть изменение магнитного потока через замкнутый виток.
Вокруг длинного провода с током возникает магнитное поле, магнитные линии которого — концентрические окружности, причём чем дальше от проводника, тем слабее магнитное поле. Поэтому перемещение рамки 1 не вызовет изменения магнитного потока, а следовательно, и не возникнет ЭДС индукции. Перемещение рамки с током 2 также не вызовет изменения магнитного потока через рамку.
В длинном соленоиде с током магнитные линии направлены по оси соленоида, поэтому перемещение рамки 3 не вызовет изменения магнитного потока, а следовательно, не возникнет и ЭДС индукции.
Магнитное поле кольца с током ослабевает с расстоянием, следовательно, при удалении от кольца магнитное поле через рамку будет ослабевать, поскольку площадь рамки не изменяется, магнитный поток будет ослабевать, возникнет ЭДС индукции.
Аналоги к заданию № 6648: 6687 Все
Нет вариантов ответа:(
Варианты ответа подписаны на рисунке.
Из металлической проволоки сделаны две одинаковые рамки. Рамка 1 находится в однородном магнитном поле с индукцией и в начальный момент времени расположена относительно линий магнитной индукции так, как показано на рис. 1. Рамка 2 находится в однородном магнитном поле с индукцией линии магнитной индукции которого направлены так, как показано на рис. 2.
В момент времени t0 = 0 рамку 1 начинают вращать (направление вращения указано стрелкой), а модуль индукции B2 начинает изменяться с течением времени t по закону
Установите соответствие между графиками зависимостей физических величин от времени и физическими величинами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОТ ВРЕМЕНИ
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
1) Магнитный поток, пронизывающий рамку 1.
2) Магнитный поток, пронизывающий рамку 2.
3) ЭДС индукции, возникающая в рамке 1.
4) Модуль ЭДС индукции, возникающей в рамке 2.
Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, ЭДС индукции определяется выражением
где — поток магнитного поля.
Для первой рамки где — угол между нормалью к контуру и вектором индукции магнитного поля, — площадь контура, — начальная фаза, — угловая частота вращения рамки. В начальный момент поток через рамку 1 равен нулю, затем он будет изменяться по закону синуса. Производная магнитного потока, а в свою очередь и ЭДС индукции, будет изменяться по закону косинуса. На графике 1 изображена ЭДС индукции, возникающая в рамке 1. (А — 3)
Вторая рамка расположена перпендикулярно магнитному полю. Магнитный поток изменяется за счет изменения величины индукции магнитного поля, которое меняется линейным образом: Следовательно, на графике 2 изображен магнитный поток, пронизывающий рамку 2. Стоит отметить, что производная магнитного потока по времени в этом случае является постоянной величиной и, следовательно, ЭДС индукции, возникающая во второй рамке, постоянна и не зависит от времени. (Б — 2)