какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении

Какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении

Не забываем, что решать задачи надо всегда в системе СИ!

А теперь к задачам!

Элементарные задачи из курса школьной физики на вычисление ЭДС индукции.

Задача 1

За время 5 мс в соленоиде, содержащем 500 витков провода, магнитный поток равномерно убывает от 7 мВб до 3 мВб.
Найдите ЭДС индукции в соленоиде.

какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении


Задача 2

какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении

Задача 3

Виток проводника площадью 2 см 2 расположен перпендикулярно вектору магнитной индукции.
Чему равна ЭДС индукции в витке, если за время 0,05 секунд магнитная индукция равномерно убывает с 0,5 Тл до 0,1 Тл?

какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении


Задача 4

какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении

Задача 5

Перпендикулярно вектору магнитной индукции перемещается проводник длиной 1,8 метра со скоростью 6 м/c. ЭДС индукции равна 1,44 В.
Найти магнитную индукцию магнитного поля.

какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении


Задача 6

Самолет имеет размах крыльев 15 метров. Горизонтальная скорость полета равна720 км/час.
Определить разность потенциалов, возникающих между концами крыльев. Вертикальная составляющая магнитной индукции (перпендикулярно поверхности Земли) равна 50 мкТл.

какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении

Задача 7

Магнитный поток через контур проводника сопротивлением 0,03 Ом за 2 секунды изменился на 0,012 Вб.
Найдите силу тока в проводнике если изменение потока происходило равномерно.

какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении

Задача 8

какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении

Задача 9

Источник

Какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении

магнитный поток пронизывающий

Плоский контур площадью S = 20 см 2 находится в однородном магнитном поле (В = 0,03 Тл). Определить магнитный поток Ф, пронизывающий контур, если плоскость его составляет угол φ = 60º с направлением линий индукции.

Какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки, имеющей 100 витков, если при равномерном исчезновении магнитного поля в течение 0,1с в катушке индуцируется э.д.с. 10 В?

Катушка длиной l = 20 см и диаметром D = 3 см имеет N = 400 витков. По катушке идет ток I = 2 А. Найти индуктивность L катушки и магнитный поток Ф, пронизывающий площадь ее поперечного сечения.

Колебательный контур содержит катушку с общим числом витков N = 100 индуктивностью L = 10 мкГн и конденсатор емкостью С = 1 кФ. Максимальное напряжение Um на обкладках конденсатора составляет 100 В. Определите максимальный магнитный поток, пронизывающий катушку.

Катушка длиной 50 см и диаметром 5 см содержит 200 витков. По катушке течет ток 1 А. Определить индуктивность катушки и магнитный поток, пронизывающий площадь ее поперечного сечения.

На расстоянии 1 м от длинного прямого провода с током 1 кА находится кольцо радиусом 1 см. Кольцо расположено так, что магнитный поток, пронизывающий его, максимален. Кольцо перемещают вдоль прямой, перпендикулярной проводу, удаляя его от провода. Определите, на какое расстояние переместили кольцо, если за время перемещения по кольцу прошел заряд q = 3,14 нКл. Сопротивление кольца R = 10 Ом.

Круговой проволочный виток площадью S = 50 cм 2 находится в однородном магнитном поле. Магнитный поток, пронизывающий виток, Ф = 1 мВб. Определить индукцию магнитного поля, если плоскость витка составляет угол α = 30° с направлением линии индукции.

По двум длинным параллельным проводам диаметром 2 мм течет ток 10 A. Расстояние между осями проводов 1,2 см. Рассчитать магнитный поток, пронизывающий участок между проводами на протяжении 100 м, если направление тока одном проводе противоположно направлению тока в другом.

Соленоид представляет собой тонкостенный немагнитный цилиндр диаметром D = 120 мм и длиной L = 900 мм на поверхности которого плотно, виток к витку намотана тонкая проволока диаметром d = 1,0 мм и удельным сопротивлением ρ = 1,6·10 –6 Ом·м. Крайние витки проводника подключаются к источнику, ЭДС которого Е = 27 В и внутренне сопротивление r = 12 Ом. На соленоид одето замкнутое кольцо диаметром Dк = 40 см из одного витка той же проволоки, что и обмотка соленоида.
Определите:
— магнитный поток, пронизывающий кольцо при установившемся токе в цепи соленоида, заряд, протекающий по кольцу при размыкании цепи соленоида,
— ЭДС электромагнитной индукции, возникающей в кольце при условии, что время размыкания равно времени релаксации (tр = L/R).
Запишите уравнение зависимости силы тока от времени при размыкании цепи соленоида в общем виде и с числовыми коэффициентами.

Соленоид представляет собой тонкостенный немагнитный цилиндр диаметром D = 50 мм и длиной L = 400 мм на поверхности которого плотно, виток к витку намотана тонкая проволока диаметром d = 0,3 мм и удельным сопротивлением ρ = 2,6·10 –6 Ом·м. Крайние витки проводника подключаются к источнику, ЭДС которого Е = 6 В и внутренне сопротивление r = 0,8 Ом. На соленоид одето замкнутое кольцо диаметром Dк = 10 см из одного витка той же проволоки, что и обмотка соленоида.
Определите:
— магнитный поток, пронизывающий кольцо при установившемся токе в цепи соленоида, заряд, протекающий по кольцу при размыкании цепи соленоида,
— ЭДС электромагнитной индукции, возникающей в кольце при условии, что время размыкания равно времени релаксации (tр = L/R).
Запишите уравнение зависимости силы тока от времени при размыкании цепи соленоида в общем виде и с числовыми коэффициентами.

Соленоид представляет собой тонкостенный немагнитный цилиндр диаметром D = 40 мм и длиной L = 800 мм на поверхности которого плотно, виток к витку намотана тонкая проволока диаметром d = 0,6 мм и удельным сопротивлением ρ = 1,7·10 –6 Ом·м. Крайние витки проводника подключаются к источнику, ЭДС которого Е = 12 В и внутренне сопротивление r = 0,5 Ом. На соленоид одето замкнутое кольцо диаметром Dк = 8 см из одного витка той же проволоки, что и обмотка соленоида.
Определите:
— магнитный поток, пронизывающий кольцо при установившемся токе в цепи соленоида, заряд, протекающий по кольцу при размыкании цепи соленоида,
— ЭДС электромагнитной индукции, возникающей в кольце при условии, что время размыкания равно времени релаксации (tр = L/R).
Запишите уравнение зависимости силы тока от времени при размыкании цепи соленоида в общем виде и с числовыми коэффициентами.

Соленоид представляет собой тонкостенный немагнитный цилиндр диаметром D = 30 мм и длиной L = 450 мм на поверхности которого плотно, виток к витку намотана тонкая проволока диаметром d = 0,5 мм и удельным сопротивлением ρ = 110·10 –6 Ом·м. Крайние витки проводника подключаются к источнику, ЭДС которого Е = 24 В и внутренне сопротивление r = 0,6 Ом. На соленоид одето замкнутое кольцо диаметром Dк = 10 см из одного витка той же проволоки, что и обмотка соленоида.
Определите:
— магнитный поток, пронизывающий кольцо при установившемся токе в цепи соленоида, заряд, протекающий по кольцу при размыкании цепи соленоида,
— ЭДС электромагнитной индукции, возникающей в кольце при условии, что время размыкания равно времени релаксации (tр = L/R).
Запишите уравнение зависимости силы тока от времени при размыкании цепи соленоида в общем виде и с числовыми коэффициентами.

Соленоид представляет собой тонкостенный немагнитный цилиндр диаметром D = 70 мм и длиной L = 840 мм на поверхности которого плотно, виток к витку намотана тонкая проволока диаметром d = 0,4 мм и удельным сопротивлением ρ = 1,6·10 –6 Ом·м. Крайние витки проводника подключаются к источнику, ЭДС которого Е = 110 В и внутренне сопротивление r = 15 Ом. На соленоид одето замкнутое кольцо диаметром Dк = 20 см из одного витка той же проволоки, что и обмотка соленоида.
Определите:
— магнитный поток, пронизывающий кольцо при установившемся токе в цепи соленоида, заряд, протекающий по кольцу при размыкании цепи соленоида,
— ЭДС электромагнитной индукции, возникающей в кольце при условии, что время размыкания равно времени релаксации (tр = L/R).
Запишите уравнение зависимости силы тока от времени при размыкании цепи соленоида в общем виде и с числовыми коэффициентами.

Соленоид представляет собой тонкостенный немагнитный цилиндр диаметром D = 80 мм и длиной L = 640 мм на поверхности которого плотно, виток к витку намотана тонкая проволока диаметром d = 0,7 мм и удельным сопротивлением ρ = 2,6·10 –6 Ом·м. Крайние витки проводника подключаются к источнику, ЭДС которого Е = 12 В и внутренне сопротивление r = 3 Ом. На соленоид одето замкнутое кольцо диаметром Dк = 20 см из одного витка той же проволоки, что и обмотка соленоида.
Определите:
— магнитный поток, пронизывающий кольцо при установившемся токе в цепи соленоида, заряд, протекающий по кольцу при размыкании цепи соленоида,
— ЭДС электромагнитной индукции, возникающей в кольце при условии, что время размыкания равно времени релаксации (tр = L/R).
Запишите уравнение зависимости силы тока от времени при размыкании цепи соленоида в общем виде и с числовыми коэффициентами.

Соленоид представляет собой тонкостенный немагнитный цилиндр диаметром D = 90 мм и длиной L = 720 мм на поверхности которого плотно, виток к витку намотана тонкая проволока диаметром d = 0,8 мм и удельным сопротивлением ρ = 12·10 –6 Ом·м. Крайние витки проводника подключаются к источнику, ЭДС которого Е = 6 В и внутренне сопротивление r = 2 Ом. На соленоид одето замкнутое кольцо диаметром Dк = 25 см из одного витка той же проволоки, что и обмотка соленоида.
Определите:
— магнитный поток, пронизывающий кольцо при установившемся токе в цепи соленоида, заряд, протекающий по кольцу при размыкании цепи соленоида,
— ЭДС электромагнитной индукции, возникающей в кольце при условии, что время размыкания равно времени релаксации (tр = L/R).
Запишите уравнение зависимости силы тока от времени при размыкании цепи соленоида в общем виде и с числовыми коэффициентами.

Соленоид представляет собой тонкостенный немагнитный цилиндр диаметром D = 100 мм и длиной L = 1500 мм на поверхности которого плотно, виток к витку намотана тонкая проволока диаметром d = 0,3 мм и удельным сопротивлением ρ = 1,7·10 –6 Ом·м. Крайние витки проводника подключаются к источнику, ЭДС которого Е = 24 В и внутренне сопротивление r = 10 Ом. На соленоид одето замкнутое кольцо диаметром Dк = 40 см из одного витка той же проволоки, что и обмотка соленоида.
Определите:
— магнитный поток, пронизывающий кольцо при установившемся токе в цепи соленоида, заряд, протекающий по кольцу при размыкании цепи соленоида,
— ЭДС электромагнитной индукции, возникающей в кольце при условии, что время размыкания равно времени релаксации (tр = L/R).
Запишите уравнение зависимости силы тока от времени при размыкании цепи соленоида в общем виде и с числовыми коэффициентами.

Соленоид представляет собой тонкостенный немагнитный цилиндр диаметром D = 60 мм и длиной L = 600 мм на поверхности которого плотно, виток к витку намотана тонкая проволока диаметром d = 0,5 мм и удельным сопротивлением ρ = 110·10 –6 Ом·м. Крайние витки проводника подключаются к источнику, ЭДС которого Е = 110 В и внутренне сопротивление r = 20 Ом. На соленоид одето замкнутое кольцо диаметром Dк = 25 см из одного витка той же проволоки, что и обмотка соленоида.
Определите:
— магнитный поток, пронизывающий кольцо при установившемся токе в цепи соленоида, заряд, протекающий по кольцу при размыкании цепи соленоида,
— ЭДС электромагнитной индукции, возникающей в кольце при условии, что время размыкания равно времени релаксации (tр = L/R).
Запишите уравнение зависимости силы тока от времени при размыкании цепи соленоида в общем виде и с числовыми коэффициентами.

Имеется два проводящих контура, расположенных в одной плоскости, по одному из которых течет электрический ток, возрастающий по линейному закону.
1) Возникает ли в другом контуре ЭДС индукции?
2) Обращается ли ЭДС индукции во втором контуре в какие-либо моменты времени в нуль?
4) Наводится ли ЭДС самоиндукции в первом контуре (по которому течет ток)?
8) Обращается ли в какие-либо моменты времени в нуль магнитный поток, пронизывающий второй контур? На какие ответы Вы ответили «да»? Укажите сумму их номеров.

На рисунке изображен график изменения со временем магнитного потока, пронизывающего замкнутый проводящий контур. Укажите номер графика, из приведенных ниже, соответствующего ЭДС индукции, возникающей в этом контуре. Индуктивностью контура пренебречь.
какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении

На рисунке 1 изображен график изменения со временем магнитного потока, пронизывающего замкнутый проводящий контур. Укажите номер графика, из приведенных ниже, соответствующего ЭДС индукции, возникающей в этом контуре. Индуктивностью контура пренебречь.
какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки 1000 витков если при равномерном исчезновении

Квадратная рамка со стороной 2 см вращается с угловой скоростью 5 рад/с в магнитном поле с индукцией 0,2 Тл вокруг оси, проходящей через середины ее противоположных сторон. Ось вращения перпендикулярна силовым линиям поля. Найти максимальное значение магнитного потока, пронизывающего площадь рамки и зависимость ЭДС индукции, возникающей в рамке, от времени.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *