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14.很多人喜欢到健身房骑车锻炼,某同学根据所学知识设计了一个发电测速装置,如图所示.自行车后轮置于垂直车身平面向里的匀强磁场中,后轮圆形金属盘在磁场中逆时针转动时,可等效成一导体棒绕圆盘中心O转动.已知该磁场的磁感应强度大小为B,圆盘半径为l,圆盘电阻不计.导线通过电刷分别于后轮外侧边缘和圆心O相连,导线两端a、b间接一阻值为R的小灯泡.后轮匀速转动时,用电压表测得a、b间电压为U,则下列说法正确的是(  )
A.a 连接的是电压表的正接线柱
B.若圆盘匀速转动的时间为t,则该过程中克服安培力做功Q=$\frac{{U}^{2}}{2{R}^{2}}$
C.自行车后轮边缘的线速度大小是$\frac{2U}{Bl}$
D.自行车后轮转动的角速度是$\frac{U}{B{l}^{2}}$

分析 依据右手定则,即可判定感应电流方向,结合电源内部的电流方向由负极流向正极;根据焦耳定律,即可求解该过程中克服安培力做功;根据切割感应电动势的公式,及线速度与角速度公式v=rω,即可求解线速度和角速度.

解答 解:A、根据右手定则,轮子边缘点是等效电源的负极,则a点接电压表的负接线柱,故A错误;
B、若圆盘匀速转动的时间为t,根据焦耳定可知该过程中克服安培力做功Q=$\frac{{U}^{2}}{R}t$,故B错误;
C、由法拉第电磁感应定律可得产生的感应电动势E=U=Bl$\overline{v}$=$\frac{1}{2}Blv$,解得边缘线速度v=$\frac{2U}{Bl}$,故C正确;
D、根据线速度和角速度的关系可得角速度为:$ω=\frac{v}{l}$=$\frac{2U}{B{l}^{2}}$,故D错误.
故选:C.

点评 本题主要是考查了法拉第电磁感应定律;对于导体切割磁感应线产生的感应电动势情况有两种:一是导体平动切割产生的感应电动势,可以根据E=BLv来计算;二是导体棒转动切割磁感应线产生的感应电动势,可以根据E=$\frac{1}{2}B{l}^{2}ω$来计算.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.用如图所示的演示器研究平抛运动,小球击打弹性金属片C,使A球沿水平方向飞出做平抛运动;与此同时,B球松开做自由落体运动.实验观察到的现象是(  )
A.A球先落地
B.B球先落地
C.A、B两球同时落地
D.增大实验装置离地面的高度,重复上述实验,B球将先落地

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为9.8m/s2,那么
(1)纸带的左端(填“左”或“右”)与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,应取图中O点到B点来验证机械能守恒定律;
(3)从O点到(2)问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep=1.89 J,动能增加△Ek=1.70 J.(结果取三位有效数字)
(4)为减少阻力对实验的影响,下列操作可行的是ABC.
A.选用铁质重锤
B.安装打点计时器使两限位孔在同一竖直线上
C.释放纸带前,手应提纸带上端并使纸带竖直
D.重锤下落中手始终提住纸带上端,保持纸带竖直.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.图甲为一列简谐横波在t=4s时的波形图,a、b两质点的横坐标分别为xa=4 m和xb=9 m,图乙为质点6的振动图象,下列说法正确的是(  )
A.该波沿+x方向传播,波速为1.5 m/s
B.从t=4s到t=6s,质点a通过的路程为0.5m
C.t=7s时,质点a离开平衡位置的位移为0.25 m
D.t=9s时,x=9 m和x=15 m处两质点离开平衡位置的位移大小相等
E.质点b简谐运动的表达式为y=0.5sin$\frac{π}{4}$t m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图,足够长的光滑金属导轨MN、PQ平行固定在水平面上,导轨间距L=1.0m,两导轨左端MP接有一电阻(阻值未知)和一理想电压表.一电阻r=2Ω的金属棒ab垂直导轨放置并沿导轨以v0大小的速度水平向右运动;现于两导轨间加上磁感应强度B=0.5T、方向竖直向下的匀强磁场,同时对棒施加一垂直于棒的水平恒力F,此后电压表的示数恒为4V,4s内R上产生的热量为4J.不计其他电阻.求:
(1)金属棒ab运动的速度v0
(2)恒力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场.方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直.从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是(  )
A.感应电动势平均值 $\overline{E}$=$\frac{1}{8}$πBavB.感应电动势的最大值E=Bav
C.CD段直线始终不受安培力D.感应电流方向为顺时针方向

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,图甲是法拉第在一次会议中展示的圆盘发电机的示意图:铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两磁极之间,两块铜片C、D分别与转动轴和铜盘的边缘接触.若铜盘半径为L,匀强磁场的磁感应强度为B,回路的总电阻为R0,从左往右看,铜盘以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,回路中就会产生电流.
某同学受此圆盘发电机的启发,设计了一种带有闪烁灯的自行车后轮,可以增强夜间骑车的安全性.图乙为自行车后车轮,其金属轮轴半径可以忽略,金属车轮半径r=0.4m,其间由绝缘辐条连接(绝缘辐条未画出).车轮与轮轴之间均匀地连接有ab等4根金属条,每根金属条中间都串接一个LED灯,灯可视为纯电阻,每个灯的阻值R=0.3Ω并保持不变.车轮边的车架上固定有磁铁,在车轮与轮轴之间形成了磁感应强度B=0.5T,方向垂直于纸面向外的扇形匀强磁场区域,扇形对应的圆心角θ=30?.车轮边缘相对轴的线速度v=5m/s.不计其它电阻和车轮厚度,并忽略磁场边缘效应.(π≈3.0 )求:

(1)图甲法拉第圆盘发电机回路中,通过电阻R0的电流大小和方向(用“向上”或“向下”表述);
(2)图乙自行车后轮回路中,从金属条ab进入“扇形”磁场时开始计时,
①在图2中画出轮子转动一圈过程中,电势差Uab随时间t变化的图象;

②计算轮子转动一圈的过程中回路消耗的总电能.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某物理兴趣小组采用如图所示的装置深入研究平抛运动.质量分别为mA和mB的A、B小球处于同一高度,M为A球中心初始时在水平地面上的垂直投影.用小锤打击弹性金属片,使A球沿水平方向飞出,同时松开B球,B球自由下落.A球落到地面N点处,B球落到地面P点处.测得mA=0.04kg,mB=0.05kg,B球距地面的高度是1.225m,M、N点间的距离为2.450m,则B球落到P点的时间是0.5s,A球落地时的速度大小是6.9m/s(本空答案保留2位有效数字),此实验还可以验证平抛运动竖直方向的分运动为自由落体运动(忽略空气阻力,g取9.8m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.当金属的温度升高到一定程度时就会向四周发射电子,这种电子叫热电子,通常情况下,热电子的初始速度可以忽略不计.如图所示,相距为L的两块平行金属板M、N接在输出电压恒为U的高压电源E2上,M、N之间的电场为匀强电场,K是与M板距离很近的灯丝,电源E1给K加热从而产生热电子.电源接通后,电流表的示数稳定为I,已知电子的质量为m、电量为e.求:
(1)电子达到N板瞬间的速度;
(2)电子从灯丝K出发达到N板所经历的时间;
(3)电路稳定的某时刻,M、N两板间具有的电子个数.这些电子在电场中是否均匀分布,为什么?

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