mooc大学物理_23课后答案(慕课2023课后作业答案)

分类: 安全教育答案发布于:2024-06-02 13:38:46ė41279次浏览696条评论

mooc大学物理_23课后答案(慕课2023课后作业答案)

质点的大学答案答案运动及其运动规律

质点的运动及其运动规律单元测试

1、质点沿半径为R的物理圆周作匀速率运动,每T 秒转一圈.在 2T时间间隔中,课后课后其平均速度大小与平均速率大小分别为
A、慕课2pR/T ,作业 2pR/T
B、0 ,大学答案答案 2pR/T
C、0 ,物理 0
D、2pR/T ,课后课后 0

2、质点作半径为R的慕课变速圆周运动时的加速度大小为(表示任一时刻质点的速率)
A、
B、作业
C、大学答案答案
D、物理

3、课后课后一质点作直线运动,慕课某时刻的作业瞬时速度,瞬时加速度,则一秒钟后质点的速度为:
A、等于零
B、等于-2m/s
C、等于2m/s
D、不能确定

4、一条河设置A、B两个码头,相距1km,甲、乙两人需要从码 头A到码头B,再由B返回。甲划船前去,船相对河水的速度为4km/h;而乙沿岸步行,步行速度也为4km/h。如河水流速为 2km/h,方向从A到B。 下述结论中哪个正确?
A、甲比乙晚10分钟回到A
B、甲和乙同时回到A
C、甲比乙早10分钟回到A
D、甲比乙早2分钟回到A

5、某物体的运动规律为,式中的为大于零的常量。当时,初速为,则速度v与时间t的函数关系是
A、
B、
C、
D、

6、弹簧秤挂一滑轮,滑轮两边各挂一质量为m和2m的物体,绳子与滑轮的质量忽略不计,轴承处摩擦忽略不计,在m及2m的运动过程中,弹簧秤的读数为
A、3mg
B、2mg
C、1mg
D、8/3mg

7、雨滴在下落过程中,由于水汽的凝聚,雨滴质量将逐渐增大,同时由于下落速度逐渐增大,所受阻力也将越来越大,最后雨滴将以某一速度匀速下降,在雨滴下降的过程中,下列说法中正确的是
A、雨滴受到的重力逐渐增大,重力产生的加速度也逐渐增大
B、雨滴质量逐渐增大,重力产生的加速度逐渐减小
C、由于雨滴受空气阻力逐渐增大,雨滴下落的加速度将逐渐减小
D、雨滴所受重力逐渐增大,雨滴下落的加速度不变

8、如图所示,一光滑的内表面半径为250px的半球形碗,以匀角速度w 绕其对称轴旋转,已知放在碗内表面上的一个小球P相对碗静止,其位置高于碗底100px,则由此可推知碗旋转的角速度约为
A、13rad/s
B、17rad/s
C、10 rad/s
D、18rad/s

9、物块A1、A2、B1和B2的质量均为m,A1、A2用刚性轻杆连接,B1、B2用轻质弹簧连结,两个装置都放在水平的支托物上,处于平衡状态,如图今突然撤去支托物,让物块下落,在除去支托物的瞬间,A1、A2受到的合力分别为和,B1、B2受到的合力分别为F1和F2,则
A、= 0,= 2mg,F1 = 0,F2 = 2mg
B、= mg,= mg,F1 = 0,F2 = 2mg
C、= mg,= 2mg,F1 = mg,F2 = mg
D、= mg,= mg,F1 = mg,F2 = mg

10、已知水星的半径是地球半径的 0.4倍,质量为地球的0.04倍.设在地球上的重力加速度为g,则水星表面上的重力加速度为:
A、0.1 g
B、0.25 g
C、2.5 g
D、4 g

质点的运动及其运动规律单元测试2

1、飞轮的角速度在 5s 内由900rev/min均匀减到800rev/min。则此5s内角加速度为 ; 总转数为 转,再经过 秒飞轮将停止转动。(每空答案用英文分号“;”隔开)

2、一质点沿方向运动,其加速度随时间变化关系为 (SI) ,如果初始时质点的速度为,则当为3时,质点的速度 = .

3、一小球沿斜面向上运动,其运动方程为(SI),则小球运动到最高点的时刻为= 秒.

4、一质点沿轴运动, (SI), 若 t=0 时,质点位于原点.则质点 的加速度(SI)。

5、一质点沿半径的圆周运动,已知走过的圆弧s和时间t的关 系那么当总加速度恰与半径成45度角时,质点所经过 的路程.

第2章 质点动力学

动量定恒定律和能量定恒定律单元测试

1、质量为m的铁锤竖直落下,打在木桩上并停下,设打击时间为Dt,打击前铁锤速率为v,则在打击木桩的时间内,铁锤所受平均合外力的大小为
A、mv/Dt
B、mv/D t-mg
C、mv/D t+mg
D、2mv/Dt

2、倔强系数为k的轻弹簧, 一端与在倾角为a 的斜面上的固定档板A相接, 另一端与质量为m的物体相连,O点为弹簧在没有连物体长度为原长时的端点位置,a点为物体B的平衡位置. 现在将物体B由a点沿斜面向上移动到b点,则在此过程中,由弹簧、物体B和地球组成的系统势能的增加为
A、
B、
C、
D、

3、对于一个物体系来说,在下列条件中,哪种情况下系统的机械能守恒?
A、合外力为零
B、合外力不作功
C、外力和非保守内力都不作功
D、外力和保守内力都不作功

4、速度为v的子弹,打穿一块木板后速度为零,设木板对子弹的阻力是恒定的.那末,当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时,子弹的速度是
A、v/2
B、v/4
C、v/3
D、

5、对质点组有以下几种说法: (1)质点组总动量的改变与内力无关。 (2)质点组总动能的改变与内力无关。 (3)质点组机械能的改变与保守内力无关。 在上述说法中
A、只有(1)是正确的
B、(1) (3)是正确的
C、(1) (2)是正确的
D、(2) (3)是正确的

6、质量为m=0.5kg的质点,在XOY坐标平面内运动,其运动方程为x=5t,y=0.5(SI),从t=2s到t=4s这段时间内,外力对质点作的功为
A、1.5J
B、3J
C、4.5J
D、-1.5J

7、质量为m的铁锤竖直落下,打在木桩上并停下,设打击时间为Dt,打击前铁锤速率为v,则在打击木桩的时间内,铁锤所受平均合外力的大小为
A、mv/Dt.
B、mv/D t-mg.
C、mv/D t+mg.
D、2mv/Dt.

8、粒子B的质量是粒子A的质量的4倍,开始时粒子A的速度为(3i+4j), 粒子B的速度为(2i-7j),由于两者的相互作用, 粒子A的速度变为(7i-4j),此时粒子B的速度等于
A、i-5j .
B、2i-7j .
C、0.
D、5i-3j .

9、一质量为M的斜面原来静止于光滑水平面上,将一质量为m的木块轻轻放于斜面上,如图1. 如果此后木块能静止于斜面上,则斜面将
A、保持静止.
B、向右加速运动.
C、向右匀速运动.
D、向左加速运动.

10、如图2所示,圆锥摆的摆球质量为m,速率为v,圆半径为R,当摆球在轨道上运动半周时,摆球所受重力冲量的大小
A、2mv
B、
C、mgR/v
D、0

动量定恒定律和能量定恒定律单元测试2

1、质量为2kg的物体作直线运动,其所受的作用力F 随时间的变化关系如图所示。若物体从静止开始出发,则10s末物体的速率= 。

2、一物体质量为10kg,受到方向不变的力的作用,若物体的初速度大小为, 方向与力同向, 则在3s末物体速度的大小等于 .

3、设作用在质量为1 kg的物体上的力(SI).如果物体在这一力的作用下,由静止开始沿直线运动,在0到2.0 s的时间间隔内,这个力作用在物体上的冲量大小 =

4、某质点在力(SI)的作用下沿x轴作直线运动,在从x=0移动到x=10?m的过程中,力 所做的功为__________.

5、一物体质量M=2kg,在合外力(SI)的作用下,从静止开始运动,式中为方向一定的单位矢量, 则当t=1 s时物体的速度= .

刚体力学基础

刚体力学单元测试

1、已知地球的质量为m,太阳的质量为M,地心与日心的距离为R,引力常数为G,则地球绕太阳作圆周运动的角动量为
A、
B、
C、
D、

2、均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落,在棒摆动到竖直位置的过程中,下述说法哪一种是正确的?
A、角速度从小到大,角加速度从小到大。
B、角速度从小到大,角加速度从大到小。
C、角速度从大到小,角加速度从大到小。
D、角速度从大到小,角加速度从小到大。

3、两个均质圆盘A和B密度分别为和。若>,但两圆盘质量与厚度相同,如两盘对通过盘心、垂直于盘面轴的转动惯量各为和,则
A、
B、
C、
D、、哪个大,不能确定

4、有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上: (1)这两个力都平行于轴作用时,它们对轴的合力矩一定是零; (2)这两个力都垂直于轴作用时,它们对轴的合力矩可能是零; (3)当这两个力的合力为零时,它们对轴的合力矩也一定是零; (4)当这两个力对轴的合力矩为零时,它们的合力也一定是零。 在上述说法中正确的有:
A、(1)(2)正确
B、(2)(3)正确
C、(1)(3)正确
D、(2)(4)正确

5、一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴O转动时,如图射来两个质量相同,速度大小相同,方向相反并在一条直线上的子弹,子弹射入圆盘并且留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度
A、增大
B、不变
C、减小
D、不能确定。

6、一个人坐在有光滑固定转轴的转动平台上,双臂水平握二哑铃.在该人把此二哑铃水平收缩到胸前的过程中,人、哑铃与转动平台组成的系统的
A、机械能守恒,角动量守恒.
B、机械能守恒,角动量不守恒.
C、机械能不守恒,角动量守恒.
D、机械能不守恒,角动量也不守恒.

7、一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上,滑轮的转动惯量为J,绳下端挂一物体.物体所受重力为P,滑轮的角加速度为.若将物体去掉而以与P相等的力直接向下拉绳子,滑轮的角
A、不变.
B、变小.
C、变大.
D、如何变化无法判断.

8、几个力同时作用在一个具有固定转轴的刚体上,如果这几个力的矢量和为零, 则此刚体
A、必然不会转动
B、转速必然不变
C、转速必然改变
D、转速可能改变,也可能不变

9、一个物体正在绕固定光滑轴自由转动
A、它受热膨胀或遇冷收缩时,角速度不变
B、它受热时角速度变大,遇冷时角速度变小
C、它受热或遇冷时,角速度均变大
D、它受热时角速度变小,遇冷时角速度变大

10、关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是
A、只取决于刚体的质量,与质量的空间分布和轴的位置无关
B、取决于刚体的质量和质量的空间分布,与轴的位置无关
C、取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置
D、取决于转轴的位置,与刚体的质量和质量的空间分布无关

刚体力学单元测试2

1、一个作定轴转动的轮子,对轴的转动惯量,正以角速度匀速转动。现对轮子加一恒定的力矩 ,经过8秒,轮子的角速度为,则 =

2、有一半径为R的均匀球体,绕通过其一直径的光滑固定轴匀速转动,转动周期为.如它的半径由R自动收缩为 R/2 ,则球体收缩后的转动周期 .(小数表示)(球体对于通过直径的轴的转动惯量为 ,式中和R分别为球体的质量和半径.)

3、质量为0.05kg的小块物体,置于一光滑水平桌面上.有一绳一端连接此物,另一端穿过桌面中心的小孔.该物体原以3的角速度在距孔0.2 m的圆周上转动.今将绳从小孔缓慢往下拉,使该物体之转动半径减为0.1 m.则物体的角速度=____________rad/s.

4、一定滑轮质量为M、半径为R,对水平轴的转动惯量 ,在滑轮的边缘绕一细绳,绳的下端挂一物体.绳的质量可以忽略且不能伸长,滑轮与轴承间无摩擦.物体下落的加速度为a,则绳中的张力= .(系数用小数表示!)

5、一杆长l=50 cm,可绕通过其上端的水平光滑固定轴O在竖直平面内转动,相对于O轴的转动惯量.原来杆静止并自然下垂.若在杆的下端水平射入质量m=0.01 kg、速率为v=400 m/s的子弹并嵌入杆内,则杆的角速度为= rad/s.

机械振动与机械波

机械振动与机械波单元测试

1、一个质点作简谐运动,振幅为A,在起始时质点的位移为,且向x轴正方向运动,代表此简谐运动的旋转矢量为
A、
B、
C、
D、

2、已知月球上的重力加速度是地球的,若一个单摆(只考虑小角度摆动)在地球上的振动周期为T,将该单摆拿到月球上去,其振动周期应为
A、6T
B、
C、
D、

3、如图所示,以向右为正方向,用向左的力压缩一弹簧,然后松手任其振动,若从松手时开始计时,则该弹簧振子的初相位为
A、0
B、
C、
D、

4、一弹簧振子,当把它水平放置时,它可以作简谐振动.若把它竖直放置或放在固定的光滑斜面上,试判断下面哪种情况是正确的
A、竖直放置可作简谐振动,放在光滑斜面上不能作简谐振动
B、竖直放置不能作简谐振动,放在光滑斜面上可作简谐振动
C、两种情况都可作简谐振动
D、两种情况都不能作简谐振动

5、横波以波速u沿x轴负方向传播。t时刻波形曲线如图1所示。则该时刻
A、A点振动速度大于零
B、B点静止不动
C、C点向下运动
D、D点振动速度小于零

6、频率为 100 Hz,传播速度为300 m/s的平面简谐波,波线上距离小于波长的两点振动的相位差为,则此两点相距
A、2.86 m
B、2.19 m
C、0.5 m
D、0.25 m

7、图2中画出一平面简谐波在t = 2 s时刻的波形图,则平衡位置在P点的质点的振动方程是
A、
B、
C、
D、

8、一平面简谐波在弹性媒质中传播,在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中
A、它的势能转换成动能
B、它的动能转换成势能
C、它从相邻的一段媒质质元获得能量,其能量逐渐增加
D、它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元,其能量逐渐减小

9、如图3所示,两列波长为l 的相干波在P点相遇。波在S1点振动的初相是f 1,S1到P点的距离是r1;波在S2点的初相是f 2,S2到P点的距离是r2,以k代表零或正、负整数,则P点是干涉极大的条件为:
A、
B、
C、
D、

10、一机车汽笛频率为750 Hz,机车以时速90公里远离静止的观察者.观察者听到的声音的频率是(设空气中声速为340 m/s)
A、810 Hz
B、699 Hz
C、805 Hz
D、695 Hz

机械振动与机械波单元测试2

1、在两个相同的弹簧下各悬一物体,两物体的质量比为4∶1,则二者作简谐振动的周期比值为_________ 。

2、一物体同时参与同一直线上的两个简谐振动: (SI),(SI) ,合成振动的振幅为_______m.

3、一平面简谐波。波速为6.0 m/s,振动周期为0.1 s,在波的传播方向上,有两质点(其间距离小于波长)的振动相位差为,则此两质点相距 m。

4、在弦线上有一驻波,其表达式为,两个相邻波节之间的距离是 。 (小数表示!)

5、一列火车以20 m/s的速度行驶,若机车汽笛的频率为600 Hz,一静止观测者在机车前和机车后所听到的声音频率分别为 Hz和 Hz(设空气中声速为340 m/s ,精确到小数点后一位)。(每空答案用英文分号“;”分隔)

气体动理论和热力学

气体动理论和热力学单元测试

1、质量一定的理想气体,从相同状态出发,分别经历等温过程、等压过程和绝热过程,使其体积增加一倍.那么气体温度的改变(绝对值)在
A、绝热过程中最大,等压过程中最小
B、绝热过程中最大,等温过程中最小
C、等压过程中最大,绝热过程中最小
D、等压过程中最大,等温过程中最小

2、如图所示,一定量理想气体从体积V1,膨胀到体积V2分别经历的过程是:A→B等压过程,A→C等温过程;A→D绝热过程,其中吸热量最多的过程
A、是A→B
B、是A→C
C、是A→D
D、既是A→B也是A→C,两过程吸热一样多

3、一定量的理想气体经历acb过程时吸热500 J.则经历acbda过程时,吸热为
A、–1200 J
B、–700 J
C、–400 J
D、700 J

4、有两个相同的容器,容积固定不变,一个盛有氨气,另一个盛有氢气(看成刚性分子的理想气体),它们的压强和温度都相等,现将5J的热量传给氢气,使氢气温度升高,如果使氨气也升高同样的温度,则应向氨气传递热量是
A、6 J
B、5 J
C、3 J
D、2 J

5、.一定量的某种理想气体起始温度为T,体积为V,该气体在下面循环过程中经过三个平衡过程:(1) 绝热膨胀到体积为2V,(2)等体变化使温度恢复为T,(3) 等温压缩到原来体积V,则此整个循环过程中
A、气体向外界放热
B、气体对外界作正功
C、气体内能增加
D、气体内能减少

6、根据热力学第二定律判断下列哪种说法是正确的
A、热量能从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体
B、功可以全部变为热,但热不能全部变为功
C、气体能够自由膨胀,但不能自动收缩
D、有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量,但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量

7、如图两个大小不同的容器用均匀的细管相连, 管中有一水银滴作活塞,大容器装着氧气,小容器装着氢气,当温度相同时,水银滴正好在细管中央,则此时这两种气体中
A、氢气的密度较大
B、氧气的密度较大
C、密度一样大
D、密度大小无法判定

8、一定质量的理想气体,其内能E与体积V的变化关系为一直线,如图,则此直线表示的物理过程为
A、等压过程
B、等温过程
C、等体过程
D、绝热过程

静电场

静电场单元测试

1、一均匀带电球体如图所示,总电荷为+Q,其外部同心地罩一内、外半径分别为的金属球壳。设无穷远处为电势零点,则在球壳内半径为r的P点处的场强和电势分别为
A、
B、
C、
D、

2、带电导体达到静电平衡时,其正确结论是
A、导体表面上曲率半径小处电荷密度较小
B、表面曲率较小处电势较高
C、导体内部任一点电势都为零
D、导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零

3、两个同心薄金属球壳,半径分别为,若内球壳带上电荷Q,则两者的电势分别为,(选无穷远处为电势零点)。现用导线将两球壳相连接,则它们的电势为
A、
B、
C、
D、

4、当平行板电容器充电后,去掉电源,在两极板间充满电介质,其正确的结果是
A、极板上自由电荷减少
B、两极板间电势差变大
C、两极板间电场强度变小
D、两极板间电场强度不变

5、和两空气电容器并联以后接电源充电,在电源保持连接的情况下,在中插入一电介质板,如图所示,则
A、极板上电荷不变,极板上电荷减少
B、极板上电荷不变,极板上电荷增加
C、极板上电荷增加,极板上电荷不变
D、极板上电荷减少,极板上电荷不变

6、三块互相平行的导体板之间的距离比板面积线度小得多,如果,外面二板用导线连接,中间板上带电。设左右两面上电荷面密度分别为,如图所示,则为
A、1
B、2
C、3
D、4

7、下列几个说法中哪一个是正确的
A、电场中某点场强的方向,就是将点电荷放在该点所受电场力的方向
B、在以点电荷为中心的球面上,由该点电荷所产生的场强处处相同
C、场强方向可由E = F /q 定出,其中q 为试验电荷的电量,q 可正、可负,F 为试验电荷所受的电场力
D、以上说法都不正确

8、图示为一具有球对称性分布的静电场的E ~ r 关系曲线.请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的
A、半径为R 的均匀带电球面
B、半径为R 的均匀带电球体
C、半径为R 、电荷体密度ρ = Ar ( A 为常数)的非均匀带电球体
D、半径为R 、电荷体密度ρ = A /r ( A 为常数)的非均匀带电球体

9、如图,在点电荷q 的电场中,选取以q 为中心、R 为半径的球面上一点P 处作电势零点,则与点电荷q 距离为r 的P'点的电势为
A、
B、
C、
D、

10、若带正电荷的小球只受到电场力的作用,则它在任意一段时间内
A、一定沿电场线由高电势处向低电势处运动
B、一定沿电场线由低电势处向高电势处运动
C、不一定沿电场线运动,但一定由低电势处向高电势处运动
D、不一定电场线运动,也不一定由高电势处向低电势处沿运动

第8章恒定磁场 和 第9章电磁感应

恒定磁场和电磁感应单元测试

1、关于感应电流的产生,下列说法正确的是
A、只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流
B、穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内部就一定有感应电流产生
C、线圈不闭合时,即使穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中也没有感应电流
D、只要闭合电路在磁场中运动,电路中就一定有感应电流。

2、由楞次定律可知,感应电流产生的磁场一定
A、阻碍感应电流自身产生磁场的磁通量变化
B、阻碍引起感应电流的原磁场的磁通量变化
C、与引起感应电流的磁场方向相同
D、与引起感应电流的磁场方向相反

3、如图所示,条形磁铁做以下运动时,对线圈中感应电流方向判断正确的是: (从左向右看)
A、磁铁靠近线圈时,电流方向是逆时针的;
B、磁铁远离线圈时,电流方向是顺时针的;
C、磁铁向上平动时,电流方向是逆时针的;
D、磁铁向下平动时,电流方向是顺时针的;

4、关于位移电流,有下面四种说法,正确的是
A、位移电流是由变化电场产生的
B、位移电流是由线性变化电场产生的
C、位移电流的热效应服从焦耳—楞兹定律
D、位移电流的磁效应不服从安培环路定律

5、取一闭合积分回路L,使三根载流导线穿过它所围成的面,现改变三根导线之间的相互间距,但不越出积分回路,则
A、回路L内的不变,L上各点的B不变
B、回路L内的不变,L上各点的B改变
C、回路L内的改变,L上各点的B不变
D、回路L内的改变,L上各点的B改变

6、在一个平面内,有两条垂直交叉但相互绝缘的导线,流过每条导线的电流相等,方向如图所示。问哪个区域中有些点的磁感应强度可能为零
A、仅在象限1
B、仅在象限2
C、仅在象限1、3
D、仅在象限2、4

7、一半径为a的无限长直载流导线,沿轴向均匀地流有电流I。若作一个半径为R=5a、高l的圆柱形曲面,轴与载流导线的轴平行且相距3a,则在圆柱侧面S上积分为
A、
B、
C、0
D、

8、关于稳恒电流磁场的磁场强度,下列几种说法中正确的是
A、仅与传导电流有关
B、若闭合曲线内没有包围传导电流,则曲线上各点的必为零。
C、若闭合曲线上各点均为零,则该曲线所包围传导电流的代数和为零。
D、以闭合曲线L为边缘的任意曲面的通量均相等。

9、两条长导线相互平行放置于真空中,如图所示,两条导线的电流为,两条导线到P点的距离都是a,P点的磁感应强度方向
A、竖直向上
B、竖直向下
C、水平向右
D、水平向左

10、电流由长直导线1沿半径方向经a点流入一由电阻均匀的导线构成的圆环,再由b点沿半径方向从圆环流出,经长直导线2返回电源,如图。已知直导线上的电流强度为I,圆环的半径为R,角。设长直导线1、2和圆环中的电流分别在O点产生的磁感应强度为、、,则O点的磁感应强度大小
A、B=0,因为
B、B=0,因为虽然,但
C、,因为虽然,但
D、,因为虽然,,所以

学习通大学物理_23

本篇文章将介绍学习通大学物理系列中的第23节课,主要内容为电磁感应。

一、电磁感应的基本概念

电磁感应是指导体中自由电子在外界磁场作用下运动时所产生的电动势,通俗地说就是利用磁场产生电流。

电磁感应的基本法则是法拉第电磁感应定律,它表明磁通量的变化率与感应电动势的大小成正比。即:

ε = -dΦ/dt

其中,ε表示感应电动势,Φ表示磁通量,t表示时间。

二、电磁感应的应用

电磁感应应用广泛,下面列举其中几个重要的应用:

1. 发电机

发电机就是利用电磁感应原理制造的,它将机械能转化为电能。通过旋转的磁场感应导线中的电子运动,产生电流。

2. 变压器

变压器是一种利用电磁感应原理改变电压的设备。它的基本原理是利用变压器的两个线圈在同一磁路闭合,通过磁场感应电动势。

3. 感应炉

感应炉是利用高频电磁感应加热的设备。它的基本原理是将高频电流通过感应线圈产生的磁场传递到工件中,使工件中的导体产生电流,产生热量。

三、电磁感应的计算方法

根据法拉第电磁感应定律,当磁通量Φ随时间发生变化时,感应电动势ε的大小为:

ε = -dΦ/dt

如果被感应的导线绕有n匝,则感应电动势的大小为:

ε = -n(dΦ/dt)

同时,根据楞次定律,被感应的电流方向会使磁场方向发生相应的改变,以抵消原有的改变。

四、总结

电磁感应是一种非常重要的现象,被广泛应用于各种电子设备中。我们需要掌握电磁感应的基本原理和计算方法,以便将其应用于实际生活中。


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