【题目】圆盘发电机的构造如图甲水平放置的金属圆盘在竖直向下的匀强磁场中绕与圆盘平面垂直且过圆盘中心O点的轴匀速转动,从a、b两端将有电压输出.现将此发电机简化成如图乙所示的模型:固定的金属圆环水平放置,金属棒OP绕圆环中心O以角速度ω匀速转动,金属棒的P端与圆环无摩擦紧密接触,整个装置放在竖直向下的匀强磁场中.已知圆环半径OP=20 cm,圆环总电阻为R1=0.4 Ω,金属棒的电阻R2=0.1 Ω,金属棒转动的角速度为ω=500 rad/s,磁感应强度B=1 T,外接负载电阻R=0.3 Ω.求:
(1)金属棒OP中产生的感应电动势的大小为多少?O、P两点哪点电势高?
(2)负载电阻上的最大功率与最小功率各为多少?
【答案】(1)E=10 V,O点电势高;(2) W, W;
【解析】(1)金属棒OP产生的感应电动势为:E=BL`v=BL=BL2ω,代入数据得E=10 V.
根据右手定则可判断感应电流的方向为P→O,所以O点电势高.
(2)当P点与Q点重合时,电路中的总电阻最小,R总=R+R2=(0.1+ 0.3)Ω= 0.4 Ω,电路中的总电流最大,其最大值为I1==A =25 A,则电阻R上消耗的最大功率为P1=R=187.5W.
设金属棒转到某位置时,QP间电阻为Rx,另一部分电阻为Ry,圆环接入电路的电阻为R圆环=.当Rx=Ry==0.2 Ω时,圆环接入电路的电阻最大,其最大值为0.1 Ω,此时通过负载电阻的电流最小,其最小值为I2==A=20 A,则电阻R上消耗的最小功率为P2=R=120 W.
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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数n1∶n2=3∶1,原线圈电路中接有一量程为3 A的理想交流电流表,副线圈两端接有理想交流电压表一只和可变电阻R以及若干“6 V、6 W”的相同灯泡。输入端交变电压u的图像如图乙所示。
(1)求图甲中电压表的读数。
(2)要求灯泡均正常发光,求电路中最多允许接入的灯泡个数。
(3)为满足第(2)问中要求,求可变电阻R应调到的电阻值。
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【题目】如图甲是一定质量的理想气体由状态A经过状态B变为状态C的VT图象。已知理想气体在状态A时的压强是1.5×105 Pa。
(1)说出A→B过程中压强变化的情形,并根据图象提供的信息,计算图甲中TA的值;
(2)请在图乙坐标系中,作出该气体由状态A经过状态B变为状态C的pT图象,并在图线相应位置上标出字母A、B、C。如果需要计算才能确定的有关坐标值,请写出计算过程。
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【题目】电磁炉是利用高频电流在电磁炉内部线圈中产生磁场,磁化铁质锅底,使之形成无数个小涡流,加快锅底分子运动,锅底自身高速发热达到加热食物的目的,其工作原理如图所示.
(1)使用微型电脑控制的电磁炉加热时不产生明火、无烟尘、无废气、清洁、安全、高效节能,是现代家庭中理想的灶具,请写出电磁炉在使用中触及到的物理知识(只写两点):________________和________________.
(2)在使用电磁炉加热食物时,电磁炉和锅之间的传热方向是:由________传递给________;使用电磁炉加热食物的过程中要消耗________能得到________能.
(3)“多宝”牌电磁炉某一款式性能参数如下表所示:
根据表中的参数分析,电磁炉与普通的电加热器相比,有哪些优点?__________________和_______________ (请写出两点)
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【题目】如图,真空中以O点为圆心、Oa为半径的圆周上等间距分布a、b、c、d、e、f、g、h八个点,a、e两点放置等量同种点电荷+Q和+Q,下列说法不正确的是
A. b、d、f、h的电场强度大小相等
B. b、d、f、h的电势相等
C. 在c点由静止释放的电子向O点做加速度一直减小的加速直线运动
D. 将一电子由b点沿bcd圆弧移到d点,电子的电势能先减小后增加
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【题目】某探究实验小组在实验室运用如图所示的实验装置,验证非平衡状态下力的平行四边形定则,实验操作如下:
(1)将三个力传感器固定在一个竖直放置的平板上,调整位置,让A、B、C三个传感器的支架方向与竖直方向的夹角分别为00、600、300,然后将三个传感器调零。
(2)将两个完全相同的小球置于传感器A与BC的上端,稳定后启动传感器,用力将平板竖直向上提起,保持两小球不脱离支架,传感器将记录一系列相同时刻的力。
(3)下列说法中正确的是______
A.传感器A的示数即为该时刻小球所受的合外力
B.传感器A的示数等于该时刻小球所受的支持力
C.相同时刻甲球所受的合外力大于乙球所受合外力
D.相同时刻甲球所受的合外力等于乙球所受合外力
(4)传感器某时刻的数据为,,,请选择合适的标度,在方格中画出、、的图示,运用平行四边形定求与的合力。_______
(5)经过比较,得出结论在非平衡状态下力的合成与分解_____(填“符合”或“不符合”)平行四边形定则。
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【题目】小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度—时间图象如图所示,则由图可知(g取10 m/s2) ( )
A. 小球下落的高度2.5m
B. 小球在0.8s内的平均速度大小是4m/s,方向竖直向下
C. 小球在0.8s内的位移为0.8m,方向竖直向上
D. 小球在前0.5s内和后0.3s内加速度大小相等,方向相同
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【题目】如图所示,ab、cd为静止于水平面上宽度为L且长度很长的U形金属滑轨,bc连接有电阻R,其他部分电阻不计,ef为一可在滑轨平面上滑动、质量为m且电阻不计的均匀金属棒,一匀强磁场B垂直滑轨平面向上.金属棒由一水平细绳跨过定滑轮连接一质量为M的重物.若重物从静止开始下落,设定滑轮无质量,且金属棒在运动中均保持与bc边平行,忽略所有摩擦力,则:
(1)当金属棒做匀速运动时,其速度是多少?(忽略bc边对金属棒的作用力)
(2)若重物从静止开始至匀速运动之后的某一时刻下落的总高度为h,求这一过程中电阻R上产生的热量.
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【题目】2016年10月17日,“神舟十一号”载人飞船发射成功,景海鹏、陈冬身穿航天服进入太空。航天服是保障航天员生命活动和工作能力的个人密闭装备。假如在地面时航天服内气压为一个标准大气压p0=1.0×105Pa,气体体积为2L,温度为30℃,进入太空后,宇航员穿着航天服出舱后,由于外部气压低,航天服急剧膨胀,气体体积变为4L,温度降为20℃,航天服可视为封闭系统,内部气体可视为理想气体。
(I)求航天员进入太空出舱较长时间后,航天服内的气体压强。(结果保留2位有效数字)
(Ⅱ)若在地面上开启航天服封闭系统向航天服内充气,使航天服内气压达到标准大气压的90%,体积变为4L,则需补充温度为30℃、一个标准大气压的气体多少升?
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