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【题目】如图为一个小型旋转电枢式交流发电机的原理图,图示位置矩形线圈平行于磁感线,其矩形线圈的长度ab=0.25m,宽度bc=0.20m,共有m=100匝,总电阻r=5.0Ω,可绕与磁场方向垂直的对称轴OO转动。线圈处于磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中,与线圈两端相连的金属滑环上接一个“3.0V1.8W的灯泡,当线圈以角速度ω匀速转动时,小灯泡恰好正常发光,求:

1)线圈转动的角速度ω

2)图示位置时cd边所受的安培力的大小和方向;

3)线圈从图示位置转过90°过程中流过灯泡的电量和线圈产生的电能。

【答案】1)3rad/s;(24.8N,方向从cd;(30.2C 1.33J

【解析】

1)小灯泡正常发光可知流过灯泡的电流和灯泡上的电压,然后根据闭合电路的欧姆定律和电流的其他公式,可以计算出线圈转动的角速度;
2)求出电路中的电流,然后由安培力的公式求出安培力,由左手定则判断方向。
3)根据交流电的有效值计算电能;根据求解流过灯泡的电量。

1)小灯泡的额定电流为:
小灯泡的额定电阻为:
可得电动势最大值为:E=IR+r=0.6×5+5=6V
最大值为:Em=6V
又:Em=mBSω=mabbcBω
可得:ω=3rad/s
2cd边上的电流也是0.6A,则cd受到的安培力:F=mBIcd=100×0.4×0.6×0.20=4.8N
cd边此时运动的方向向上,由左手定则可知感应电流的方向为从cd
3)流过灯泡的电量为:
由因为:Em=mBSω
所以有:
由焦耳定律可得:
由能量守恒可得线圈产生的电能:W=Q
所以线圈产生的电能:W=1.33J

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学要测量一只未知电阻的阻值。

(1)他现用多用电表粗测该电阻的阻值,按照正确的步骤操作后,测量的结果如图甲所示,为了使多用电表测量的结果更准确,需要进行的操作是:换用__________(填“×1”“×100”)档,再进行___________(填机械欧姆)调零,重新测量。

(2)若粗测待测电阻的阻值约为1100Ω;为了精确测量该电阻的阻值,实验室提供了以下的实验器材:

电流表A1(量程10mA,内阻r1=5Ω)

电流表A2(量程15mA,内阻r2约为5Ω);

定值电阻R0:阻值为2000Ω;

电源E(电动势约为10V,内阻r约为1Ω);

单刀双掷开关S,导线若干;

实验要求能多测几组数据,请在乙图方框中画出实验原理图_____________

(3)根据设计的实验电路图,该同学已连接好了部分实物如图丙所示,请完善实物连接,要求闭合电键前滑动变阻器滑片移到图中所在位置________

(4)实验中需要直接测量的物理量有_____________,用测得的量和已知的量的字母表示待测电阻Rx的计算公式Rx=________________

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【题目】如图所示,三条长直导线abc都通以垂直纸面的电流,其中ab两根导线中电流方向垂直纸面向外.o点与abc三条导线距离相等,且处于ocab。现在o点垂直纸面放置一小段通电导线,电流方向垂直纸面向里,导线受力方向如图所示.则可以判断(

A. o点处的磁感应强度的方向与F相同

B. 长导线c中的电流方向垂直纸面向外

C. 长导线a中电流I1小于b中电流I2

D. 长导线c中电流I3小于b中电流I2

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【题目】如图所示,一根重力为G=0.1N、长为L=1m、质量分布均匀的导体ab、,在其中点弯成60度角,将此导体放入匀强磁场中,导体两端ab、悬挂于两相同的弹簧下端,弹簧均处于竖直状态,当导体中通有I=1A的电流时,两根弹簧比原长各缩短了,已知云强磁场的方向垂直纸面向外,磁感应强度的大小B=0.4T,则( )

A. 导体中电流的方向为

B. 每根弹簧的弹力大小为0.5N

C. 弹簧的进度系数为

D. 若导体中不同电流,则弹簧比原长伸长了0.02m

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【题目】如图所示,一个质量为m20×1011kg、电荷量q=+10×105C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,其板长L20cm,两板间距d10cm,进人磁场时速度偏离原来方向的角度30°,磁场宽度D10cm,则

A. 微粒进入偏转电场时的速度=1.0×104ms

B. 两金属板间的电压U2100V

C. 为使微粒不从磁场右边射出,该匀磁场的磁感强度B至少为0.1T

D. 为使做粒不从磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少为0.2T

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【题目】虚线PQ上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,PQ下方存在竖直向上的匀强磁场,两处磁场磁感应强度大小均为B0.足够长的不等间距金属导轨竖直放置,导轨电阻不计。两根金属棒水平地靠在金属导轨上,其中金属棒AB光滑且质量为m,长为L,电阻为R;金属棒CD质量为2m、长为2L、电阻为2R,与导轨之间的动摩擦因数为μ。若AB棒在拉力F的作用下沿导轨由静止向上做加速度为a的匀加速直线运动,同时由静止释放CD棒,如图所示。已知运动过程中棒与导轨接触良好,重力加速度为g,求:

(1)AB棒哪端电势高,两端的电压UAB的大小随时间变化的规律;

(2)作用在金属棒AB上的拉力F需要满足的条件;

(3)CD棒下滑达到最大速度所需时间。

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【题目】知某红宝石激光器发出的激光由空气斜射到折射率的博膜表面,入射时与薄膜表面成角,如图所示。已知真空中的光速c3.0×108ms

①求从O点射入薄膜中的光的折射角及速率;

②一般认为激光器发出的是频率为ν单色光。实际上它的頻率并不是真正单一的。激光烦率ν是它的中心频率,它所包含的率范围是ν(也称频率宽度)。如图。单色光照射到薄膜表面a,一部分光从前表面反射回来(这部分光称为甲光),其余的光进人薄膜内部,其中的一小部分光从薄膜后表面b反射回来,再从前表面折射出(这部分光称为乙光),甲、乙这两部分光相過叠加而发生干涉,称为薄膜干涉,乙光与甲光相比,要在薄膜中多传播一小段时间t。理论和实践都证明,能观察到明显稳定的干涉现象的条件是:t的最大值tmν的乘积近似等于1,即只有满足tmν≈1才会观察到明显稳定的干涉现象。若该激光频率ν4.32×1014Hz,它的频率宽度ν80×109Hz。试估算在如图所示的情况下,能观察到明显稳定干涉现象的薄膜的最大厚度dm

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A. 氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级时,辐射光的波长大于658nm

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C. 一群处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时最多可产生3种频率的光

D. 用波长为686mm的光照射,能使处于n=2的氢原子跃迁到高能级

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