分析 由法拉第电磁感应定律可求得平均电动势,再由欧姆定律求出平均电流,由Q=It可求出电荷量
求出交流电的最大值,再由有效值与最大值的关系即可求出电阻R的焦耳热;
由焦耳定律求出热量,即驱动线圈外力做功.
解答 解:(1)△φ=BS,时间$△t=\frac{T}{4}=\frac{π}{2ω}$
所以产生的平均电动势为$\overline{E}=n\frac{△∅}{△t}=\frac{2nBSω}{π}$
平均电流为$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R+r}=\frac{2nBSω}{π(R+r)}$
通过R的电荷量$q=\overline{I}•△t=\frac{nBS}{R+r}$
(2)在此过程中电阻R上的焦耳热为一个周期内产生焦耳热的$\frac{1}{4}$
$Q=\frac{1}{4}{I}^{2}RT=\frac{1}{4}(\frac{nBSω}{\sqrt{2}(R+r)})^{2}R\frac{2π}{ω}$=$\frac{πωR(nBS)^{2}}{4(R+r)^{2}}$
(3)线圈转动过程中产生的感应电动势的最大值Em=NBSω,有效值E=$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}$=$\frac{nBSω}{\sqrt{2}}$.据闭合电路的欧姆定律I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{nBSω}{\sqrt{2}(R+r)}$,据能量守恒,外力所做的功将全部转化为电能,故
W=EIt=$\frac{nBSω}{\sqrt{2}}•\frac{nBSω}{\sqrt{2}(R+r)}•\frac{2π}{ω}•\frac{1}{4}$=$\frac{π{N}^{2}{B}^{2}{S}^{2}ω}{4(R+r)}$
答:(1)通过电阻R的电荷量q为$\frac{nBS}{R+r}$;
(2)电阻R上产生的焦耳热Q为$\frac{πωR(nBS)^{2}}{4(R+r)^{2}}$;
(3)驱动线圈转动的外力所做的功W为$\frac{π{N}^{2}{B}^{2}{S}^{2}ω}{4(R+r)}$.
点评 本题考查有效值及平均值,在解题时要注意,当求电功、电压表示数时一律用有效值;而求电量时要用平均值
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | VA<V0<VB | B. | VA=VB | ||
C. | 两卫星的机械能相同 | D. | 两颗卫星周期相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 结合能越小表示原子核中的核子结合的越牢固 | |
B. | 氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大 | |
C. | 天然放射现象说明原子核内部有电子 | |
D. | 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B点的电势大于A点的电势 | |
B. | 试探电荷在A点的速度大于B点的速度 | |
C. | 试探电荷在A点的电势能小于在C点的电势能 | |
D. | 负点电荷在运动过程中,机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v=λf适用于一切波 | |
B. | 由v=λf知,f增大,则波速v也增大 | |
C. | v、λ、f三个量中,对同一列波来说,在不同介质中传播时保持不变的只有f | |
D. | 由v=λf知,波长是2 m的声音比波长是4 m的声音传播速度小一半 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=0穿过线圈的磁通量为零 | |
B. | t=0时,线圈位于中性面 | |
C. | t=0.025s时,电动势才有最大值10$\sqrt{2}$V | |
D. | t=0.025s时,e为峰值10$\sqrt{2}$V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 宏观与热有关的自发的物理过程都是不可逆的 | |
B. | 单晶体有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点 | |
C. | 在温度不变的情况下,减小液面上方饱和汽的体积时,饱和汽的压强增大 | |
D. | 教室内看到透过窗子的“阳光柱”里粉尘颗粒杂乱无章的运动,这种运动是布朗运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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