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文档简介
2026年湖南省湘教版高三物理选修3-1第八章电磁感应测试卷一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在电磁感应现象中,产生感应电动势的根本原因是()A.导体回路中磁通量发生变化B.导体切割磁感线C.磁场强度发生变化D.导体回路面积发生变化解析:电磁感应现象的核心原理是法拉第电磁感应定律,该定律指出闭合回路中感应电动势的大小与穿过该回路磁通量的变化率成正比。选项A正确描述了这一本质原因,而选项B是产生感应电动势的常见方式但非根本原因,选项C和D在某些情况下可能伴随磁通量变化但不是直接原因。2.如图所示,一个矩形导线框从高处自由下落进入一个有界匀强磁场,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.导线框进入磁场时产生感应电流,机械能守恒B.导线框完全进入磁场后不受安培力,做自由落体运动C.导线框离开磁场时产生感应电流,机械能转化为内能D.导线框在磁场中运动时,机械能始终守恒解析:选项A错误,进入磁场时由于磁通量变化会产生感应电流,导致机械能部分转化为内能;选项B错误,完全进入磁场后若存在速度变化仍受安培力;选项D错误,因能量转化机械能不守恒。选项C正确,离开磁场时磁通量减少产生感应电流,机械能转化为内能。3.一个匝数为100的线圈,磁通量在0.5秒内从0.2韦伯均匀增加到0.8韦伯,产生的感应电动势大小为()A.0.6伏特B.60伏特C.0.06伏特D.6伏特解析:根据法拉第定律,感应电动势E=nΔΦ/Δt=100×(0.8-0.2)/0.5=60伏特。选项B正确,其他选项计算错误。4.如图所示,导体棒ab在匀强磁场中以速度v向右匀速运动,下列说法正确的是()A.棒中产生的感应电动势方向从a到bB.棒中产生的感应电动势大小为BlvC.棒两端电势差等于感应电动势D.若将磁场方向改为竖直向下,仍能产生感应电动势解析:选项A错误,根据右手定则电动势方向从b到a;选项B正确,感应电动势E=Blv;选项C正确,在理想情况下棒两端电势差等于电动势;选项D错误,磁场方向与运动方向平行时无磁通量变化。5.一个理想变压器原副线圈匝数比为10:1,原线圈接在220伏交流电源上,副线圈输出电压为()A.22伏特B.2200伏特C.22千伏特D.22伏特解析:根据变压器电压比公式U₁/U₂=n₁/n₂,副线圈电压U₂=220×1/10=22伏特。选项A正确。6.如图所示,平行金属导轨间距为L,电阻为R,匀强磁场磁感应强度为B,导体棒ab以速度v向右运动,下列说法正确的是()A.棒中产生的感应电动势大小为BlvB.回路中产生的感应电流方向为顺时针C.棒受到的安培力大小为B²L²v/RD.棒运动过程中机械能守恒解析:选项A正确,E=Blv;选项B错误,根据楞次定律电流方向为逆时针;选项C正确,安培力F=BIL=B²L²v/R;选项D错误,因产生热量机械能不守恒。7.一个50匝的线圈,磁通量在1秒内从0.1韦伯均匀减少到0韦伯,产生的感应电动势大小为()A.5伏特B.50伏特C.0.5伏特D.500伏特解析:根据法拉第定律E=nΔΦ/Δt=50×(0-0.1)/1=5伏特。选项A正确。8.如图所示,导体环突然进入一个变化的磁场区域,下列说法正确的是()A.环中产生顺时针方向的感应电流B.环中感应电流大小恒定不变C.环受到的安培力方向向右D.环中感应电流方向与磁场变化方向无关解析:选项A正确,根据楞次定律感应电流产生的磁场阻碍原磁场变化;选项B错误,感应电流大小与磁通量变化率有关;选项C错误,安培力方向与电流方向有关;选项D错误,感应电流方向与磁场变化方向有关。9.一个理想变压器原副线圈匝数比为5:2,原线圈接在220伏交流电源上,副线圈接一个100欧姆的电阻,副线圈电流为()A.0.22安培B.4.4安培C.2.2安培D.0.44安培解析:副线圈电压U₂=220×2/5=88伏特,副线圈电流I₂=U₂/R=88/100=0.88安培。选项D正确。10.如图所示,导体棒ab在匀强磁场中以角速度ω匀速转动,下列说法正确的是()A.棒中产生的感应电动势大小为BωL²B.棒中产生的感应电动势方向不变C.棒两端电势差等于感应电动势D.若棒转动方向改为逆时针,电动势大小不变解析:选项A正确,E=BωL²/2;选项B错误,感应电动势方向随棒位置变化;选项C正确,理想情况下电势差等于电动势;选项D正确,电动势大小与转动方向无关。二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.一个匝数为50的线圈,磁通量在2秒内从0.3韦伯均匀增加到0.7韦伯,产生的感应电动势大小为______伏特。参考答案:0.2解析:根据法拉第定律E=nΔΦ/Δt=50×(0.7-0.3)/2=0.2伏特。2.如图所示,导体棒ab在匀强磁场中以速度v向右匀速运动,棒长为L,磁感应强度为B,棒中产生的感应电动势大小为______,方向为______(从a到b或从b到a)。参考答案:BLv;从b到a解析:根据法拉第定律E=BLv,方向由右手定则判断为从b到a。3.一个理想变压器原副线圈匝数比为10:1,原线圈接在220伏交流电源上,副线圈输出电压为______伏特。参考答案:22解析:根据变压器电压比公式U₁/U₂=n₁/n₂,副线圈电压U₂=220×1/10=22伏特。4.一个线圈的自感系数为0.5亨利,通过线圈的电流在0.1秒内从2安培均匀增加到5安培,产生的自感电动势大小为______伏特。参考答案:3解析:根据法拉第定律E=LΔI/Δt=0.5×(5-2)/0.1=3伏特。5.如图所示,平行金属导轨间距为L,电阻为R,匀强磁场磁感应强度为B,导体棒ab以速度v向右运动,回路中产生的感应电流大小为______。参考答案:B²L²v/2R解析:感应电动势E=BLv,电流I=E/R=B²L²v/2R。6.一个50匝的线圈,磁通量在1秒内从0.2韦伯均匀减少到0韦伯,产生的感应电动势大小为______伏特。参考答案:10解析:根据法拉第定律E=nΔΦ/Δt=50×(0-0.2)/1=10伏特。7.一个理想变压器原副线圈匝数比为3:1,原线圈接在110伏交流电源上,副线圈接一个电阻,副线圈电流为1安培,原线圈电流为______安培。参考答案:0.33解析:副线圈电压U₂=110×1/3=36.7伏特,副线圈电阻R=U₂/I₂=36.7/1=36.7欧姆,原线圈电流I₁=U₁/R=110/36.7=0.33安培。8.如图所示,导体环突然进入一个变化的磁场区域,环中产生的感应电流方向为______(顺时针或逆时针)。参考答案:逆时针解析:根据楞次定律感应电流产生的磁场阻碍原磁场变化,方向为逆时针。9.一个线圈的自感系数为0.2亨利,通过线圈的电流在0.5秒内从0安培均匀增加到2安培,产生的自感电动势大小为______伏特。参考答案:0.8解析:根据法拉第定律E=LΔI/Δt=0.2×(2-0)/0.5=0.8伏特。10.一个理想变压器原副线圈匝数比为4:1,原线圈接在220伏交流电源上,副线圈接一个电阻,副线圈电流为2安培,原线圈电流为______安培。参考答案:17.6解析:副线圈电压U₂=220×1/4=55伏特,副线圈电阻R=U₂/I₂=55/2=27.5欧姆,原线圈电流I₁=U₁/R=220/27.5=17.6安培。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.电磁感应现象中,产生感应电动势的根本原因是导体回路中磁通量发生变化。(√)解析:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与穿过回路磁通量的变化率成正比,这是产生感应电动势的根本原因。2.导体棒在匀强磁场中做匀速直线运动时,一定产生感应电动势。(×)解析:只有当导体棒切割磁感线时才产生感应电动势,若运动方向与磁场平行则不产生感应电动势。3.理想变压器可以改变交流电的频率。(×)解析:理想变压器只能改变交流电的电压和电流,不能改变频率。4.楞次定律可以用来判断感应电流的方向,也可以用来判断感应电动势的方向。(√)解析:楞次定律指出感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量变化,因此既可以判断感应电流方向,也可以判断感应电动势方向。5.导体环在磁场中运动时,如果磁通量不变化,则环中不产生感应电流。(√)解析:根据法拉第定律,只有当穿过环的磁通量发生变化时才产生感应电动势,进而产生感应电流。6.自感现象是电磁感应现象的一种特殊情况,只发生在具有铁芯的线圈中。(×)解析:自感现象是电磁感应现象的一种,发生在任何电流变化引起自身磁通量变化的线圈中,与铁芯无关。7.理想变压器原副线圈匝数比等于电压比,也等于电流比。(×)解析:匝数比等于电压比,但电流比与匝数比成反比。8.导体棒在磁场中做切割磁感线运动时,产生的感应电动势大小与磁感应强度、棒长和速度有关,与棒电阻无关。(√)解析:根据E=BLv,感应电动势大小与磁感应强度、棒长和速度有关,与棒电阻无关。9.感应电流产生的磁场总是与原磁场方向相同。(×)解析:根据楞次定律,感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量变化,可能与原磁场方向相同或相反。10.自感系数越大的线圈,通过线圈的电流变化越快时,产生的自感电动势越大。(√)解析:根据E=LΔI/Δt,自感电动势与自感系数和电流变化率成正比。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述法拉第电磁感应定律的内容和数学表达式。参考答案:法拉第电磁感应定律指出,闭合回路中感应电动势的大小与穿过该回路磁通量的变化率成正比。数学表达式为E=nΔΦ/Δt。解析:该定律是电磁感应现象的基本规律,揭示了感应电动势与磁通量变化率的关系。2.简述楞次定律的内容,并举例说明其应用。参考答案:楞次定律指出,感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量变化。例如,导体环进入磁场时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相反,阻碍环进入磁场。解析:楞次定律是判断感应电流方向的规律,其核心是"阻碍变化"。3.简述理想变压器的原理和条件。参考答案:理想变压器利用电磁感应原理改变交流电压,条件包括无漏磁、线圈电阻为零、无铁损。解析:理想变压器通过原副线圈匝数比不同实现电压变换,其理想条件保证了能量无损耗。4.简述自感现象的原理和产生原因。参考答案:自感现象是电流变化引起自身磁通量变化而产生的感应电动势,产生原因是线圈电流变化。解析:自感现象是电磁感应的一种,与互感现象不同,只与自身电流变化有关。5.简述电磁感应现象的应用实例。参考答案:应用实例包括发电机、变压器、感应炉、磁卡读卡器等。解析:电磁感应现象在电力系统和日常生活中有广泛应用。6.简述导体棒在磁场中运动产生感应电动势的条件和方向判断方法。参考答案:条件是导体棒切割磁感线,方向用右手定则判断:伸开右手,让磁感线穿过手心,拇指指向运动方向,四指指向感应电动势方向。解析:这是产生感应电动势的常见方式,右手定则是判断方向的基本方法。7.简述自感电动势的方向判断方法。参考答案:根据楞次定律,自感电动势产生的磁场总是阻碍原磁场变化,若原磁场增强则自感电动势方向与原电流方向相反,若原磁场减弱则自感电动势方向与原电流方向相同。解析:这是判断自感电动势方向的基本方法,与楞次定律一致。8.简述交流电通过理想变压器变压的原理。参考答案:原理是电磁感应,原线圈接交流电源产生变化的磁通量,副线圈切割该磁通量产生感应电动势,电压比等于匝数比。解析:这是理想变压器变压的基本原理,基于电磁感应。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.如图所示,一个匝数为100的线圈,磁通量在2秒内从0.4韦伯均匀增加到0.8韦伯,求产生的感应电动势大小。参考答案:20伏特解析:根据法拉第定律E=nΔΦ/Δt=100×(0.8-0.4)/2=20伏特。2.如图所示,平行金属导轨间距为0.5米,电阻为10欧姆,匀强磁场磁感应强度为0.2特斯拉,导体棒ab以1米/秒的速度向右匀速运动,求棒中产生的感应电动势大小和回路中产生的感应电流大小。参考答案:0.1伏特;0.01安培解析:感应电动势E=BLv=0.2×0.5×1=0.1伏特,感应电流I=E/R=0.1/10=0.01安培。3.如图所示,一个理想变压器原副线圈匝数比为5:1,原线圈接在220伏交流电源上,副线圈接一个电阻,副线圈电流为2安培,求原线圈电流大小。参考答案:0.4安培解析:副线圈电压U₂=220×1/5=44伏特,副线圈电阻R=U₂/I₂=44/2=22欧姆,原线圈电流I₁=U₁/R=220/22=0.4安培。4.如图所示,导体环突然进入一个变化的磁场区域,环中产生的感应电流方向为顺时针,求原磁场变化方向。参考答案:原磁场方向竖直向上且增强解析:根据楞次定律,感应电流产生的磁场方向与原磁场变化方向相反,若感应电流方向为顺时针,则原磁场变化方向为竖直向上且增强。5.一个线圈的自感系数为0.3亨利,通过线圈的电流在0.2秒内从3安培均匀增加到6安培,求产生的自感电动势大小。参考答案:4.5伏特解析:根据法拉第定律E=LΔI/Δt=0.3×(6-3)/0.2=4.5伏特。6.如图所示,平行金属导轨间距为0.8米,电阻为15欧姆,匀强磁场磁感应强度为0.3特斯拉,导体棒ab以2米/秒的速度向右匀速运动,求棒中产生的感应电动势大小和回路中产生的感应电流大小。参考答案:0.48伏特;0.032安培解析:感应电动势E=BLv=0.3×0.8×2=0.48伏特,感应电流I=E/R=0.48/15=0.032安培。7.一个理想变压器原副线圈匝数比为4:1,原线圈接在110伏交流电源上,副线圈接一个电阻,副线圈电流为1.5安培,求原线圈电流大小。参考答案:0.375安培解析:副线圈电压U₂=110×1/4=27.5伏特,副线圈电阻R=U₂/I₂=27.5/1.5=18.33欧姆,原线圈电流I₁=U₁/R=110/18.33=0.375安培。六、案例分析(本大题共9小题,每小题2分,共18分)1.某发电机线圈匝数为500,磁通量在0.5秒内从0.1韦伯均匀增加到0.3韦伯,求产生的感应电动势大小。参考答案:100伏特解析:根据法拉第定律E=nΔΦ/Δt=500×(0.3-0.1)/0.5=100伏特。2.某变压器原副线圈匝数比为3:1,原线圈接在220伏交流电源上,求副线圈输出电压。参考答案:73.3伏特解析:根据变压器电压比公式U₁/U₂=n₁/n₂,副线圈电压U₂=220×1/3=73.3伏特。3.某线圈的自感系数为0.4亨利,通过线圈的电流在0.3秒内从0安培均匀增加到4安培,求产生的自感电动势大小。参考答案:5.33伏特解析:根据法拉第定律E=LΔI/Δt=0.4×(4-0)/0.3=5.33伏特。4.某平行金属导轨间距为0.6米,电阻为20欧姆,匀强磁场磁感应强度为0.4特斯拉,导体棒ab以3米/秒的速度向右匀速运动,求棒中产生的感应电动势大小和回路中产生的感应电流大小。参考答案:0.72伏特;0.036安培解析:感应电动势E=BLv=0.4×0.6×3=0.72伏特,感应电流I=E/R=0.72/20=0.036安培。5.某理想变压器原副线圈匝数比为6:1,原线圈接在330伏交流电源上,副线圈接一个电阻,副线圈电流为3安培,求原线圈电流大小。参考答案:0.55安培解析:副线圈电压U₂=330×1/6=55伏特,副线圈电阻R=U₂/I₂=55/3=18.33欧姆,原线圈电流I₁=U₁/R=330/18.33=0.55安培。6.某导体环突然进入一个变化的磁场区域,环中产生的感应电流方向为逆时针,求原磁场变化方向。参考答案:原磁场方向竖直向下且减弱解析:根据楞次定律,感应电流产生的磁场方向与原磁场变化方向相反,若感应电流方向为逆时针,则原磁场变化方向为竖直向下且减弱。7.某线圈的自感系数为0.5亨利,通过线圈的电流在0.4秒内从5安培均匀减少到2安培,求产生的自感电动势大小。参考答案:4.38伏特解析:根据法拉第定律E=LΔI/Δt=0.5×(2-5)/0.4=4.38伏特。8.某平行金属导轨间距为0.7米,电阻为25欧姆,匀强磁场磁感应强度为0.5特斯拉,导体棒ab以2.5米/秒的速度向右匀速运动,求棒中产生的感应电动势大小和回路中产生的感应电流大小。参考答案:0.875伏特;0.035安培解析:感应电动势E=BLv=0.5×0.7×2.5=0.875伏特,感应电流I=E/R=0.875/25=0.035安培。七、论述题(本大题共11小题,每小题2分,共22分)1.论述法拉第电磁感应定律的内容、条件和意义。参考答案:法拉第电磁感应定律指出,闭合回路中感应电动势的大小与穿过该回路磁通量的变化率成正比。条件是回路磁通量发生变化,意义是揭示了电磁感应现象的本质,是发电机、变压器等设备的基础原理。解析:该定律是电磁感应现象的基本规律,揭示了感应电动势与磁通量变化率的关系,对电力工业有重要意义。2.论述楞次定律的内容、条件和应用。参考答案:楞次定律指出,感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量变化。条件是回路磁通量发生变化,应用包括判断感应电流方向、解释电磁阻尼现象等。解析:楞次定律是判断感应电流方向的规律,其核心是"阻碍变化",在电磁感应现象中有广泛应用。3.论述理想变压器的原理、条件和类型。参考答案:原理是电磁感应,条件包括无漏磁、线圈电阻为零、无铁损,类型包括升压变压器和降压变压器。解析:理想变压器通过原副线圈匝数比不同实现电压变换,其理想条件保证了能量无损耗。4.论述自感现象的原理、条件和危害。参考答案:原理是电流变化引起自身磁通量变化而产生的感应电动势,条件是线圈电流变化,危害包括电感启动电流大、断电时产生高压等。解析:自感现象是电磁感应的一种,与互感现象不同,只与自身电流变化有关,在电路中有一定危害。5.论述电磁感应现象的应用实例。参考答案:应用实例包括发电机、变压器、感应炉、磁卡读卡器、电磁阻尼装置等。解析:电磁感应现象在电力系统、工业生产和日常生活中有广泛应用。6.论述导体棒在磁场中运动产生感应电动势的条件和方向判断方法。参考答案:条件是导体棒切割磁感线,方向用右手定则判断:伸开右手,让磁感线穿过手心,拇指指向运动方向,四指指向感应电动势方向。解析:这是产生感应电动势的常见方式,右手定则是判断方向的基本方法。7.论述自感电动势的方向判断方法。参考答案:根据楞次定律,自感电动势产生的磁场总是阻碍原磁场变化,若原磁场增强则自感电动势方向与原电流方向相反,若原磁场减弱则自感电动势方向与原电流方向相同。解析:这是判断自感电动势方向的基本方法,与楞次定律一致。8.论述交流电通过理想变压器变压的原理。参考答案:原理是电磁感应,原线圈接交流电源产生变化的磁通量,副线圈切割该磁通量产生感应电动势,电压比等于匝数比。解析:这是理想变压器变压的基本原理,基于电磁感应。9.论述电磁感应现象的发现过程和历史意义。参考答案:电磁感应现象由法拉第在1831年发现,通过实验发现变化的磁场可以产生电流,揭示了电与磁的联系,为电磁学发展奠定了基础,对电力工业有重要意义。解析:电磁感应现象的发现是物理学发展的重要里程碑,对现代科技有深远影响。10.论述电磁感应现象的实验验证方法。参考答案:实验验证方法包括导体棒切割磁感线产生感应电流、线圈在磁场中运动产生感应电流、变化的磁场使线圈产生感应电流等。解析:通过实验可以验证电磁感应现象,加深对相关规律的理解。【标准答案及解析】一、单项选择题1.A2.C3.B4.C5.A6.A7.A8.A9.D10.D解析:2.电磁感应现象的本质是磁通量变化产生感应电动势,A正确。3.进入磁场时产生感应电流,机械能转化为内能,A错误;完全进入后仍受安培力,B错误;离开磁场时产生感应电流,C正确;机械能不守恒,D错误。4.E=50×(0.8-0.2)/1=5伏特。5.棒切割磁感线产生感应电动势,方向由右手定则判断为从b到a,A错误;E=BLv,B正确;理想情况下电势差等于电动势,C正确;磁场方向与运动方向平行时无感应电动势,D错误。二、填空题1.0.212.BLv;从b到a13.2214.315.B²L²v/2R2.1017.0.3318.逆时针19.0.820.17.6解析:3.E=50×(0.7-0.3)/2=0.2伏特。4.E=BLv,方向由右手定则判断为从b到a。三、判断题1.√22.×23.×24.√25.√26.×27.×28.√29.×30.√解析:2.法拉第定律指出感应电动势与磁通量变化率成正比。3.只有导体棒切割磁感线时才产生感应电动势。四、简答题1.法拉第电磁感应定律指出,闭合回路中感应电动势的大小与穿过该回路磁通量的变化率成正比。数学表达式为E=nΔΦ/Δt。该定律揭示了感应电动势与磁通量变化率的关系,是电磁感应现象的基本规律。2.楞次定律指出,感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量变化。例如,导体环进入磁场时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相反,阻碍环进入磁场。该定律是判断感应电流方向的规律,其核心是"阻碍变化"。3.理想变压器利用电磁感应原理改变交流电压,条件包括无漏磁、线圈电阻为零、无铁损。原线圈接交流电源产生变化的磁通量,副线圈切割该磁通量产生感应电动势,电压比等于匝数比。4.自感现象是电流变化引起自身磁通量变化而产生的感应电动势,产生原因是线圈电流变化。例如,断电时电流变化产生自感电动势,保护电路设备。5.电磁感应现象的应用实例包括发电机、变压器、感应炉、磁卡读卡器、电磁阻尼装置等。发电机利用电磁感应产生电流,变压器改变交流电压,感应炉利用感应电流加热,磁卡读卡器利用电磁感应读取信息。6.导体棒在磁场中运动产生感应电动势的条件是导体棒切割磁感线,方向用右手定则判断:伸开右手,让磁感线穿过手心,拇指指向运动方向,四指指向感应电动势方向。例如,导体棒在竖直向上的磁场中水平向右运动,产生的感应电动势方向为从下到上。7.自感电动势的方向判断方法根据楞次定律:感应电流产生的磁场总是阻碍原磁场变化,若原磁场增强则自感电动势方向与原电流方向相反,若原磁场减弱则自感电动势方向与原电流方向相同。例如,断电时电流减小,自感电动势方向与原电流方向相同。8.交流电通过理想变压器变压的原理是电磁感应,原线圈接交流电源产生变化的磁通量,副线圈切割该磁通量产生感应电动势,电压比等于匝数比。例如,原副线圈匝数比为10:1,原线圈电压220伏,副线圈电压22伏。五、应用题1.E=nΔΦ/Δt=100×(0.8-0.4)/2=20伏特。2.E=BLv=0.2×0.5×1=0.1伏特,I=E/R=0.1/10=0.01安培。3.U₂=220×1/5=44伏特,R=44/2=22欧姆,I₁=220/22=0.4安培。4.感应电流方向为顺时针,则感应磁场方向与原磁场方向相反,原磁场变化方向为竖直向上且增强。5.E=LΔI/Δt=0.3×(6-3)/0.2=4.5伏特。6.E=BLv=0.3×0.8×2=0.48伏特,I=E/R=0.48/15=0.032安培。7.U₂=110×1/4=27.5伏特,R=27.5/1.5=18.33欧姆,I₁=110/18.33=0.375安培。六、案例分析1.E=nΔΦ/Δt=500×(0.3-0.1)/0.5=100伏特。2.U₂=220×1/3=73.3伏特。3.E=LΔI/Δt=0.4×(4-0)/0.3=5.33伏特。4.E=BLv=0.4×0.6×3=0.72伏特,I=E/R=0.72/20=0.036安培。5.U₂=330×1/6=55伏特,R=55/3=18.33欧姆,I₁=330/18.33=0.55安培。6.感应电流方向为逆时针,则感应磁场方向与原磁场方向相
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