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2.如图甲所示是一种自行车上照明用的车头灯,图乙是这种车头灯发电机的结构示意图,转轴的一端装有一对随轴转动的磁极,另一端装有摩擦小轮.电枢线圈绕在固定的U形铁芯上,自行车车轮转动时,通过摩擦小轮带动磁极转动,使线圈中产生正弦交变电流,给车头灯供电.
已知自行车车轮半径r=35cm,摩擦小轮半径r0=1.00cm,线圈有n=800匝,线圈横截面积S=20cm2,总电阻R1=40Ω,旋转磁极的磁感应强度B=0.010T,车头灯电阻R2=10Ω.当车轮转动的角速度ω=8rad/s时,求:

(1)发电机磁极转动的角速度;
(2)车头灯中电流的有效值.

分析 根据自行车车轮转动的线速度与摩擦小轮转动的线速度相等,求出摩擦小轮转动的角速度.
由Em=NBSω求出感应电动势的最大值,进而求出电动势的有效值,根据欧姆定律求出电流的有效值.

解答 解:(1)磁极与摩擦小轮转动的角速度相等,由于自行车车轮与摩擦小轮与摩擦小轮之间无相对滑动,故有:
r0ω0=rω
所以:ω0=$\frac{rω}{{r}_{0}}=\frac{8×0.35}{0.01}rad/s=280rad/s$.
(2)摩擦小轮带动磁极转动,线圈产生的感应电动势的最大值为:
Em=NBSω0=800×0.01×280×20×10-4=4.48V
感应电动势的有效值:E=$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}$=$\frac{4.48}{\sqrt{2}}$=3.2V.
通过电流的有效值:I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}}=\frac{3.2}{40+10}A=0.064A$.
答:(1)发电机磁极转动的角速度为280rad/s;
(2)车头灯中电流的有效值为0.064A.

点评 本题实际问题,考查应用物理知识解决实际问题的能力,关键要建立物理模型:传动装置加交流发电机.

练习册系列答案
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13.设想有一宇航员在某行星的极地上着陆时,发现在当地的重力是同一物体在地球上重力的0.01倍,而该行星一昼夜的时间与地球相同都为T,物体在它的赤道时恰好失重,若存在这样的星球,它的半径R应是多大?(结果用已知量的符号表示)

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10.用如图的实验装置验证机械能守恒定律.在下面所列举的该实验的几个操作步骤中.你认为没有必要进行的或者操作不恰当的步骤是(  )
A.按照图示的装置安装器件
B.将电火花计时器接到学生电源的直流输出端上
C.用天平测量出重锤的质量
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F.在误差允许范围内,看减少的重力势能mgh是否等于增加的动能$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvB2,从而验证机械能守恒定律

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17.在“验证机械能守恒定律”的实验中,所用电源的频率为50Hz,某同学选择了一条合理的纸带,用刻度尺测量时各计数点对应刻度尺上的读数如图所示,数值的单位是mm;图中O点是打点计时器打出的第一个点,A、B、C、D、E分别是每打两个点取出的计数点.(设重物的质量为1kg,当地重力加速度g=9.8m/s2

(1)重物从开始下落到计时器打B点时,减少的重力势△EpB=1.91J.
(2)重物下落到计时器打B点时增加的动能△EKB=1.88J(保留三位有效数字).
(3)根据纸带提供的数据,在误差允许的范围内,重锤从静止开始到打出B点的过程中,得到的结论是在误差允许的范围内,重锤减小的重力势能等于其动能的增加.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图所示,当撤去外力后,下列说法中正确的是(  )
A.a尚未离开墙壁前,a和b系统的动量守恒,机械能守恒
B.a尚未离开墙壁前,a与b系统的动量不守恒,机械能不守恒
C.a离开墙后,a、b系统动量守恒,机械能守恒
D.a离开墙后,a、b系统动量守恒,机械能不守恒

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14.宇宙中存在一些离其他恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用.已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行;另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆轨道运行.设每个星体的质量均为m.
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(2)假设两种形式下星体的运动周期相同,试求第二种形式下星体间的距离r应为多少?[设三个星体做圆周运动的半径为R′(未知)].

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11.下列关于波的衍射的说法正确的是(  )
A.衍射是一切机械波特有的现象
B.只有缝或孔(障碍物)的尺寸跟波长相差不多,或者比波长更小时,才能发生衍射现象
C.对同一列波,缝或孔(障碍物)越小,衍射现象越明显
D.声波容易发生衍射是由于声波波长较大

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12.如图所示为同一实验中甲、乙两个单摆的振动图象,由图象可知(  )
A.两摆球质量相等
B.两单摆的摆长相等
C.两单摆相位相差为$\frac{π}{2}$
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