高中物理高考 2022年高考物理一轮复习(新高考版1(津鲁琼辽鄂)适用) 第11章 第2讲 法拉第电磁感应定律、自感和涡流
展开第2讲 法拉第电磁感应定律、自感和涡流
目标要求 1.理解并应用法拉第电磁感应定律.2.会计算导体棒切割磁感线产生的感应电动势.3.了解自感现象、涡流、电磁驱动和电磁阻尼.
考点一 法拉第电磁感应定律的理解及应用
基础回扣
1.感应电动势
(1)感应电动势:在电磁感应现象中产生的电动势.
(2)产生条件:穿过回路的磁通量发生改变,与电路是否闭合无关.
(3)方向判断:感应电动势的方向用楞次定律或右手定则判断.
2.法拉第电磁感应定律
(1)内容:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比.
(2)公式:E=n,其中n为线圈匝数.
(3)感应电流与感应电动势的关系:I=.
(4)说明:E的大小与Φ、ΔΦ无关,决定于磁通量的变化率.
技巧点拨
1.当ΔΦ仅由B的变化引起时,E=n,其中S为线圈在磁场中的有效面积.若B=B0+kt,则E=nkS.
2.当ΔΦ仅由S的变化引起时,E=nB.
3.当B、S同时变化时,则E=n≠n.
4.若已知Φ-t图像,则图线上某一点的切线斜率为.
判断感应电动势的方向、大小
例1 (多选)(2018·全国卷Ⅲ·20)如图1(a),在同一平面内固定有一长直导线PQ和一导线框R,R在PQ的右侧.导线PQ中通有正弦交流电i,i的变化如图(b)所示,规定从Q到P为电流正方向.导线框R中的感应电动势( )
图1
A.在t=时为零
B.在t=时改变方向
C.在t=时最大,且沿顺时针方向
D.在t=T时最大,且沿顺时针方向
答案 AC
解析 在t=时,i-t图线斜率为0,即磁场变化率为0,由E==S知,E=0,A项正确;在t=和t=T时,i-t图线斜率的绝对值最大,在t=和t=T时感应电动势最大.在到之间,电流由Q向P减弱,导线在R处产生垂直纸面向里的磁场,且磁场减弱,由楞次定律知,R产生的感应电流的磁场方向也垂直纸面向里,即R中感应电动势沿顺时针方向,同理可判断在到之间,R中电动势也为顺时针方向,在T到T之间,R中电动势为逆时针方向,C项正确,B、D项错误.
感应电动势、感应电流的计算
例2 (多选)(2019·全国卷Ⅰ·20)空间存在一方向与纸面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图2(a)中虚线MN所示.一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上.t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示;磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示.则在t=0到t=t1的时间间隔内( )
图2
A.圆环所受安培力的方向始终不变
B.圆环中的感应电流始终沿顺时针方向
C.圆环中的感应电流大小为
D.圆环中的感应电动势大小为
答案 BC
解析 在0~t0时间内,磁感应强度减小,根据楞次定律可知感应电流的方向为顺时针,圆环所受安培力水平向左;在t0~t1时间内,磁感应强度反向增大,感应电流的方向仍为顺时针,圆环所受安培力水平向右,所以选项A错误,B正确;根据法拉第电磁感应定律得E==πr2·=,由R=ρ可得R=ρ,根据欧姆定律可得I==,所以选项C正确,D错误.
1.(法拉第电磁感应定律的应用)如图3所示,竖直放置的矩形导线框MNPQ边长分别为L和2L,M、N间连接水平的平行板电容器,两极板间距为d,虚线为线框中轴线,虚线右侧有垂直线框平面向里的匀强磁场.两极板间有一质量为m、电荷量为q的带负电油滴恰好处于平衡状态,已知重力加速度为g,则该磁场磁感应强度大小B的变化情况及其变化率分别是( )
图3
A.正在减小,= B.正在减小,=
C.正在增强,= D.正在增强,=
答案 D
解析 电荷量为q的带负电的油滴恰好处于静止状态,电场力竖直向上,则电场强度方向竖直向下,所以电容器的上极板带正电,线框上端相当于电源正极,感应电动势沿逆时针方向,感应电流的磁场方向和原磁场方向相反,根据楞次定律可知,穿过线框的磁通量在均匀增强,线框产生的感应电动势E=UMN=S=L2,
油滴所受电场力与重力大小相等,则q=mg,联立以上两式得,线圈中的磁通量变化率的大小为=,故D正确,A、B、C错误.
考点二 导体切割磁感线产生的感应电动势
1.导体平动切割磁感线
(1)有效长度
公式E=Blv中的l为导体切割磁感线的有效长度.如图4中,导体的有效长度分别为:
图4
图甲:l=sin β.
图乙:沿v1方向运动时,l=.
图丙:沿v1方向运动时,l=R;沿v2方向运动时,
l=R.
图丁:l=.
(2)相对速度
E=Blv中的速度v是导体相对磁场的速度,若磁场也在运动,应注意速度间的相对关系.
2.导体转动切割磁感线
如图5,当长为l的导体在垂直于匀强磁场(磁感应强度为B)的平面内,绕一端以角速度ω匀速转动,当导体运动Δt时间后,转过的弧度θ=ωΔt,转过的面积ΔS=l2ωΔt,则E===Bl2ω.
图5
平动切割磁感线
例3 (多选)(2017·全国卷Ⅱ·20)两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.1 m、总电阻为0.005 Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图6甲所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于t=0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图乙所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是( )
图6
A.磁感应强度的大小为0.5 T
B.导线框运动的速度的大小为0.5 m/s
C.磁感应强度的方向垂直于纸面向外
D.在t=0.4 s至t=0.6 s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1 N
答案 BC
解析 由E-t图像可知,导线框经过0.2 s全部进入磁场,则速度v== m/s=0.5 m/s,选项B正确;由题图乙可知,E=0.01 V,根据E=Blv得,B== T=0.2 T,选项A错误;根据右手定则及正方向的规定可知,磁感应强度的方向垂直于纸面向外,选项C正确;在t=0.4 s至t=0.6 s这段时间内,导线框中的感应电流I== A=2 A, 所受的安培力大小为F=BIl=0.2×2×0.1 N=0.04 N,选项D错误.
转动切割磁感线
例4 如图7所示,半径为r的金属圆盘在垂直于盘面的磁感应强度为B的匀强磁场中,绕O轴以角速度ω沿逆时针方向匀速运动,则通过电阻R的电流的方向和大小是(金属圆盘的电阻不计)( )
图7
A.由c到d,I= B.由d到c,I=
C.由c到d,I= D.由d到c,I=
答案 D
解析 由右手定则,圆盘相当于电源,其电流方向为从边缘指向圆心,所以通过电阻R的电流的方向是由d到c;而金属圆盘产生的感应电动势E=Br2ω,所以通过电阻R的电流大小是I=,D正确.
2.(平动切割磁感线)如图8所示,空间有一匀强磁场,一直金属棒与磁感应强度方向垂直,当它以速度v沿与棒和
磁感应强度都垂直的方向运动时,棒两端的感应电动势大小为E,将此棒弯成两段长度相等且相互垂直的折线,置于与磁感应强度相垂直的平面内,当它沿两段折线夹角平分线的方向以速度v运动时,棒两端的感应电动势大小为E′.则等于( )
图8
A. B. C.1 D.
答案 B
解析 设折弯前导体切割磁感线的长度为L,E=BLv;折弯后,导体切割磁感线的有效长度为l==L,故产生的感应电动势为E′=Blv=B·Lv=E,所以=,B正确.
3. (转动切割磁感线)(2021·安徽宣城市期末调研测试)边界MN的一侧区域内,存在着磁感应强度大小为B、方向垂直于光滑水平桌面的匀强磁场.边长为l的正三角形金属线框abc粗细均匀,三边阻值相等,a顶点刚好位于边界MN上,现使线框围绕过a点且垂直于桌面的转轴匀速转动,转动角速度为ω,如图9所示,则在ab边开始转入磁场的瞬间a、b两端的电势差Uab为( )
图9
A.Bl2ω B.-Bl2ω
C.-Bl2ω D.Bl2ω
答案 A
解析 当ab边刚进入磁场时,ab边切割磁感线,切割长度为两个端点间的距离,即为a、b间的距离l,则E=Bl =Bl=Bl2ω;设每个边的电阻为R,a、b两点间的电势差为:U=I·2R=·2R,故U=Bl2ω,故A正确,B、C、D错误.
考点三 自感现象
基础回扣
自感现象
(1)概念:当一个线圈中的电流变化时,它所产生的变化的磁场在线圈本身激发出感应电动势.这种现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫作自感电动势.
(2)表达式:E=L.
(3)自感系数L的影响因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关.
技巧点拨
1.通电自感和断电自感的比较
电路图
器材要求
A1、A2同规格,R=RL,L较大
L很大(有铁芯)
通电时
在S闭合瞬间,灯A2立即亮起来,灯A1逐渐变亮,最终一样亮
灯A立即亮,然后逐渐变暗达到稳定
断电时
回路电流减小,灯泡逐渐变暗,A1电流方向不变,A2电流反向
①若I2≤I1,灯泡逐渐变暗;②若I2>I1,灯泡闪亮后逐渐变暗.
两种情况下灯泡中电流方向均改变
2.分析自感问题的三个技巧
例5 (2017·北京卷·19)如图10所示,图甲和图乙是教材中演示自感现象的两个电路图,L1和L2为电感线圈.实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮.而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同.下列说法正确的是( )
图10
A.图甲中,A1与L1的电阻值相同
B.图甲中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于L1中电流
C.图乙中,变阻器R与L2的电阻值相同
D.图乙中,闭合S2瞬间,L2中电流与变阻器R中电流相等
答案 C
解析 断开开关S1瞬间,线圈L1产生自感电动势,阻碍电流的减小,通过L1的电流反向通过A1,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗,说明IL1>IA1,即RL1
4.(自感现象)(多选)(2020·江苏苏锡常镇二模)为测量线圈L的直流电阻R0,某研究小组设计了如图11所示电路.已知线圈的自感系数较大,两电表可视为理想电表,其示数分别记为U、I,实验开始前,S1处于断开状态,S2处于闭合状态.关于实验过程,下列说法正确的是( )
图11
A.闭合S1,电流表示数逐渐增大至稳定值
B.闭合S1,电压表示数逐渐减小至稳定值
C.待两电表示数稳定后,方可读取U、I的值
D.实验结束后,应先断开S1
答案 ABC
考点四 涡流 电磁阻尼和电磁驱动
基础回扣
1.涡流现象
(1)涡流:块状金属放在变化磁场中,或者让它在磁场中运动时,金属块内产生的漩涡状感应电流.
(2)产生原因:金属块内磁通量变化→感应电动势→感应电流.
2.电磁阻尼
当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力总是阻碍导体的相对运动.
3.电磁驱动
如果磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流使导体受到安培力而运动起来.
5.(涡流)如图12所示,关于涡流的下列说法中错误的是( )
图12
A.真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置
B.家用电磁炉锅体中的涡流是由恒定磁场产生的
C.阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动
D.变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能减小涡流
答案 B
6.(电磁阻尼)(2017·全国卷Ⅰ·18)扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺度上的形貌.为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图13所示.无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是( )
图13
答案 A
解析 感应电流产生的条件是闭合回路中的磁通量发生变化.在A图中,系统振动时,紫铜薄板随之上下及左右振动,在磁场中的部分有时多有时少,磁通量发生变化,产生感应电流,受到安培力,阻碍系统的振动;在B图中,只有紫铜薄板向左振动才产生感应电流,而上下振动无感应电流产生;在C图中,无论紫铜薄板上下振动还是左右振动,都不会产生感应电流;在D图中,只有紫铜薄板左右振动才产生感应电流,而上下振动无感应电流产生,故选项A正确,B、C、D错误.
课时精练
1.将多匝闭合线圈置于仅随时间变化的磁场中,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是( )
A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关
B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大
C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大
D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同
答案 C
2.(2020·北京市朝阳区二模)磁电式仪表的基本组成部分是磁体和线圈.缠绕线圈的骨架常用铝框,铝框、指针固定在同一转轴上.线圈未通电时,指针竖直指在表盘中央;线圈通电时发生转动,指针随之偏转,由此就能确定电流的大小.如图1所示,线圈通电时指针向右偏转,在此过程中,下列说法正确的是( )
图1
A.俯视看线圈中通有逆时针方向的电流
B.穿过铝框的磁通量减少
C.俯视看铝框中产生顺时针方向的感应电流
D.使用铝框做线圈骨架能够尽快使表针停在某一刻度处
答案 D
解析 由左手定则可知,俯视看线圈中通有顺时针方向的电流,选项A错误;因为线圈在水平位置时磁通量为零,则线圈转动时,穿过铝框的磁通量增加,根据楞次定律可知,俯视看铝框中产生逆时针方向的感应电流,选项B、C错误;当铝框中产生感应电流时,铝框受到的安培力与运动方向相反,故起到了阻尼作用,则使用铝框做线圈骨架能够尽快使表针停在某一刻度处,故D正确.
3. (多选)电吉他中电拾音器的基本结构如图2所示,磁体附近的金属弦被磁化,因此弦振动时,在线圈中产生感应电流,电流经电路放大后传送到音箱发出声音,下列说法正确的有( )
图2
A.选用铜质弦,电吉他仍能正常工作
B.取走磁体,电吉他将不能正常工作
C.增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势
D.弦振动过程中,线圈中的电流方向不断变化
答案 BCD
解析 铜质弦为非磁性材料,不能被磁化,选用铜质弦,电吉他不能正常工作,A项错误;若取走磁体,金属弦不能被磁化,其振动时,不能在线圈中产生感应电动势,电吉他不能正常工作,B项正确;由E=n可知,C项正确;弦振动过程中,穿过线圈的磁通量大小不断变化,由楞次定律可知,线圈中感应电流方向不断变化,D项正确.
4.三个相同的金属圆环内存在着不同的有界匀强磁场,虚线表示环的某条直径,已知所有磁场的磁感应强度随时间变化关系都满足B=kt,磁场方向如图3所示.测得A环内感应电流强度为I,则B环和C环内感应电流强度分别为( )
图3
A.IB=I,IC=0 B.IB=I,IC=2I
C.IB=2I,IC=2I D.IB=2I,IC=0
答案 D
解析 C环中穿过圆环的磁感线完全抵消,磁通量为零,保持不变,所以没有感应电流产生,即IC=0.根据法拉第电磁感应定律得E==S=kS,S是有效面积,可得E∝S,所以A、B中感应电动势之比EA∶EB=1∶2,根据欧姆定律得IB=2IA=2I,选项D正确.
5.如图4所示,在庆祝反法西斯胜利70周年阅兵盛典上,我国预警机“空警-2 000”在通过天安门上空时机翼保持水平,以4.5×102 km/h的速度自东向西飞行.该机的翼展(两翼尖之间的距离)为50 m,北京地区地磁场的竖直分量向下,大小为4.7×10-5 T,则( )
图4
A.两翼尖之间的电势差为2.9 V
B.两翼尖之间的电势差为1.1 V
C.飞机左方翼尖的电势比右方翼尖的电势高
D.飞机左方翼尖的电势比右方翼尖的电势低
答案 C
解析 飞机的飞行速度为4.5×102 km/h=125 m/s,飞机两翼尖之间的电动势为E=Blv=4.7×10-5×50×125 V≈0.29 V,A、B项错误;飞机从东向西飞行,磁场竖直向下,根据右手定则可知,飞机左方翼尖的电势高于右方翼尖的电势,C项正确,D项错误.
6.(多选)如图5所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电源,过了几分钟,杯内的水沸腾起来.若要缩短上述加热时间,下列措施可行的有( )
图5
A.增加线圈的匝数
B.提高交流电源的频率
C.将金属杯换为瓷杯
D.取走线圈中的铁芯
答案 AB
解析 当电磁铁接通交流电源时,金属杯处在变化的磁场中产生涡流发热,使水温升高.要缩短加热时间,需增大涡流,即增大感应电动势或减小电阻.增加线圈匝数、提高交流电源的频率都是为了增大感应电动势,瓷杯不能产生涡流,取走铁芯会导致磁性减弱,故选项A、B正确,选项C、D错误.
7. (多选)(2019·山东青岛市质检)如图6所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法中正确的是( )
图6
A.闭合开关S接通电路时,A2始终比A1亮
B.闭合开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮
C.断开开关S切断电路时,A2先熄灭,A1过一会儿才熄灭
D.断开开关S切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭
答案 BD
解析 闭合开关S接通电路,A2立即亮,线圈对电流的增大有阻碍作用,所以通过A1的电流慢慢变大,最后两灯泡的电压一样大,所以一样亮,故A错误,B正确;断开开关S切断电路时,线圈对电流的减小有阻碍作用,相当于电源,与A1和A2串联,所以两灯泡都要过一会儿才熄灭,故C错误,D正确.
8.(2020·浙江杭州市一模)用导线绕一圆环,环内有一用同样导线折成的内接正方形线框,圆环与线框绝缘,如图7甲所示.圆环的半径R=2 m,导线单位长度的电阻r0=0.2 Ω/m.把它们放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于圆环平面(纸面)向里.磁感应强度B随时间t变化如图乙所示,求:
图7
(1)正方形线框产生的感应电动势;
(2)在0~2.0 s内,圆环产生的焦耳热;
(3)若不知道圆环半径数值,在0~2.0 s内,圆环中的电流与正方形线框中的电流之比.
答案 (1)4 V (2)31.75 J (3)
解析 (1)正方形线框的面积为S=2R2,
根据法拉第电磁感应定律得:
E=S=×2×22 V=4 V.
(2)圆环面积为S′=πR2,圆周长为L=2πR,
圆环的电阻为:
r′=2πRr0=2×3.14×2×0.2 Ω≈2.5 Ω
根据法拉第电磁感应定律得:
E′=S′=×π×22 V≈6.3 V
在0~2.0 s内,圆环产生的焦耳热为:
Q=t=×2.0 J≈31.75 J
(3)正方形线框中的电流为:
I==·,
圆环中的电流为:I′==·
圆环中的电流与正方形线框中的电流之比:=.
9.如图8,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上.当金属框绕ab边以角速度ω逆时针转动时,a、b、c三点的电势分别为φa、φb、φc.已知bc边的长度为l.下列判断正确的是( )
图8
A.φa>φc,金属框中无电流
B.φb>φc,金属框中电流方向沿
a→b→c→a
C.Ubc=-Bl2ω,金属框中无电流
D.Ubc=Bl2ω,金属框中电流方向沿a→c→b→a
答案 C
解析 穿过金属框的磁通量始终为零,没有发生变化,故金属框中无电流,B、D项错误;bc边切割磁感线的等效速度为lω,根据右手定则知φb<φc,故Ubc=-Bl2ω,C项正确;ac边切割磁感线,根据右手定则得φa<φc,A项错误.
10. (多选)(八省联考·湖北·11)如图9所示,在MN右侧区域有垂直于纸面向的匀强磁场,其磁感应强度随时间变化的关系为B=kt(k为大于零的常量).一高为a、电阻为R的正三角形金属线框向右匀速运动.在t=0时刻,线框底边恰好到达MN处;在t=T时刻,线框恰好完全进入磁场.在线框匀速进入磁场的过程中( )
图9
A.线框中的电流始终为逆时针方向
B.线框中的电流先逆时针方向,后顺时针方向
C.t=时刻,流过线框的电流大小为
D.t=时刻,流过线框的电流大小为
答案 AD
解析 由右手定则和楞次定律可知动生电动势和感生电动势均为逆时针,故感应电流为逆时针,A正确,B错误;线框匀速进入磁场过程中,设正三角形金属线框边长为L,则L==a,t=时刻,B=k·,切割长度L′==a,线框匀速进入磁场的速度v=,则动生电动势E1=BL′v=,此时感生电动势E2=·S=k·××a×a=ka2,t=时刻,流过线框的电流大小为I==,C错误,D正确.
11. (2019·安徽蚌埠市第三次质量检测)如图10所示,某小组利用电流传感器(接入电脑,图中未画出)记录灯泡A和自感元件L构成的并联电路在断电瞬间各支路电流随时间的变化情况,i1表示小灯泡中的电流,i2表示自感元件中的电流(已知开关S闭合时i2>i1),则下列图像中正确的是( )
图10
答案 C
解析 当开关S断开后,自感元件与灯泡形成回路,自感元件阻碍自身电流变化,自感元件产生的感应电流仍沿着原来方向,大小从i2开始不断减小,灯泡的电流反向,大小与自感元件电流相等,故C正确,A、B、D错误.
12. (多选)如图11所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m、边长为a的正方形线框ABCD斜向右上穿进磁场,当AC刚进入磁场时的速度为v,方向与磁场边界成45°角,若线框的总电阻为R,则( )
图11
A.线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为DCBA
B.AC刚进入磁场时线框中的感应电流为
C.AC刚进入磁场时线框所受安培力为
D.AC刚进入磁场时DC两端电压为Bav
答案 CD
解析 线框进入磁场的过程中穿过线框的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流产生的磁场方向向外,由安培定则知感应电流的方向为ABCD方向,A错误;AC刚进入磁场时CD边切割磁感线,AD边不切割磁感线,所以产生的感应电动势为E=Bav,则线框中感应电流为I==,B错误;AC刚进入磁场时线框的CD边产生的安培力与v的方向相反,AD边受到的安培力的方向垂直于AD向下,它们的大小都是F=BIa,由几何关系可知,AD边与CD边受到的安培力的方向相互垂直,所以AC刚进入磁场时线框所受安培力为AD边与CD边受到的安培力的合力,即F合=F=,C正确;当AC刚进入磁场时,DC两端电压U=I×R=Bav,D正确.
13.如图12所示,匀强磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合,磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0,使该线框从静止开始绕过圆心O且垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流.现使线框保持图中所示位置不变,磁感应强度大小随时间线性变化.为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为( )
图12
A. B.
C. D.
答案 A
解析 若要产生的电流相等,则产生的感应电动势应相等.设半圆半径的长度为L,从静止开始绕过圆心O以角速度ω匀速转动时,线框中产生的感应电动势大小为E=B0L2ω;根据法拉第电磁感应定律得E===·πL2,联立可得=,故B、C、D错误,A正确.
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