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5.如图所示,矩形线圈的匝数为n,面积为S,电阻为r,线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动,外电路电阻为R,在线圈由图示位置转过90°的过程中,求:
(1)通过电阻R的电荷量q;
(2)电压表的读数
(3)电阻R上产生的焦耳热Q.

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压的有效值;
由焦耳定律求出热量.

解答 解:(1)在此过程中,穿过线圈的磁通量变化量
△Φ=BS       
经历时间△t=$\frac{1}{4}$×$\frac{2π}{ω}$=$\frac{π}{2ω}$     
由平均电动势公式  E=n$\frac{△Φ}{△t}$
由欧姆定律得I=$\frac{E}{R+r}$
电荷量 q=I△t可得
通过R的电荷量q=n$\frac{△Φ}{R+r}$=$\frac{nBS}{R+r}$.
(2)产生的感应电动势的最大值为Em=nBSω
电动势的有效值为E=$\frac{Em}{\sqrt{2}}$=$\frac{nBSω}{\sqrt{2}}$    
由闭合电路欧姆定律得,回路中电流的有效值为
I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{nBsω}{\sqrt{2}(R+r)}$       
电压表的读数即为R两端的电压
U=IR=$\frac{nBsω}{\sqrt{2}(R+r)}$×R=$\frac{nBsωR}{\sqrt{2}(R+r)}$
(3)该过程中电阻R上产生的热量为
Q=I2R△t=($\frac{nBsω}{\sqrt{2}(R+r)}$)2R×$\frac{π}{2ω}$=$\frac{πωR(nBs)^{2}}{4(R+r)^{2}}$.
答:(1)通过电阻R的电荷量$\frac{nBS}{R+r}$
(2)电压表的读数$\frac{nBsωR}{\sqrt{2}(R+r)}$
(3)电阻R上产生的焦耳热$\frac{πωR{(nBs)}^{2}}{4{(R+r)}^{2}}$

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

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,水平面MN的右端N与表面粗糙的水平传送带理想连接,传送带水平部分长L=5.75m,传送带与另一水平地面PQ的高度差为h=5m,传送带以恒定的速度v=6m/s沿顺时针方向匀速转动.在水平面MN上的a点有一物块B,通过长为l=0.4m的细绳悬挂于O点,此时B刚好与地面接触,且a点左侧是粗糙的,而右侧是光滑的.现让另一物块A从距B s0=2.75m处以v0=6m/s的初速度向B运动,并与B发生弹性碰撞.已知A与所有粗糙部分间的动摩擦因数均为μ=0.2,物块A、B的质量mA=mB=1kg,A、B均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g=10m/s2.求:

(1)A与B第一次相碰后物块B的速度vB
(2)B运动到最高点时绳中的拉力FT
(3)A在传送带上运动的时间t;
(4)A做平抛运动的水平位移s.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图,半径为R(O点为圆心,OC=R)光滑$\frac{1}{4}$圆轨道竖直放置,最高点C的切线水平,一个质量均为m的小球A沿圆轨道外侧运动,通过最高点时对轨道压力为0.75mg,另一个质量为2m 的B球沿圆轨道内侧运动,经过最高点时对轨道压力为16mg,两球可视为质点,试求
(1)A球经过最高点的速度;
(2)B球经过最高点的速度;
(3)A和B两球离开最高点C做平抛运动,求两球落点间的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,平行板a、b组成的电容器与电池E连接,平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷,平行板b接地,现将电容器的b板向下稍微移动,则(  )
A.点电荷所受电场力增大B.点电荷在P处的电势能减少
C.P点电势减小D.电容器的带电量增加

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.关于物体的内能,以下说法中正确的是(  )
A.物体吸收热量,内能一定增大
B.物体放出热量,同时对外做功,内能一定减少
C.物体体积改变,内能可能不变
D.不可能从单一热源吸收热量,使之完全变为功
E.0℃水的内能比0℃冰的内能大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,甲物体在水平力F作用下静止在乙物体上,乙物体静止在水平地面上.现增大外力F,两物体仍然静止,则下列说法中正确的是(  )
A.乙物体对水平地面的摩擦力一定增大
B.乙物体对水平地面的压力一定增大
C.甲物体对乙物体的摩擦力一定增大
D.甲物体对乙物体的摩擦力一定沿斜面向上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,横向宽度为L、纵向宽度足够大的区域内,直线PQ两侧分别存在强度相同、方向相反但均垂直于纸面的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从P点沿与PQ成θ=30°角的方向,以速度v射入下方磁场区域,粒子最终从Q点离开,不计粒子重力
(1)求磁场磁感应强度最小值;
(2)若粒子从Q点射出时的速度与从P点射入时相同,求粒子在磁场中的运动时间;
(3)撤去磁场,在纸面内加一与初速度v垂直的匀强电场,仍使粒子从P点射入并经过Q点,求电场强度的大小.

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14.某车辆缓冲装置的理想模型如图,劲度系数足够大且为k的轻质弹簧与轻杆相连,轻杆可沿固定在车上的槽内移动,与槽间的滑动摩擦力恒为f.轻杆沿槽向左移动不超过l时,装置可安全工作.小车总质量为m.若小车以速度v0撞击固定在地面的障碍物,将导致轻杆沿槽向左移动$\frac{l}{2}$.已知轻杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计小车与地面的摩擦.则(  )
A.轻杆开始移动时,弹簧的压缩量为$\frac{f}{k}$
B.小车速度为0时,弹簧的弹性势能为$\frac{1}{2}$mv02
C.小车被弹回时速度等于$\sqrt{{v}_{0}^{2}-\frac{fl}{2m}}$
D.为使装置安全工作,允许该小车撞击的最大速度等于$\sqrt{{v}_{0}^{2}+\frac{fl}{m}}$

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15.如图所示,实线表示某静电场的电场线,虚线表示该电场的等势面.下列说法中正确的是(  )
A.1、2两点的场强相等B.1、2两点的电势相等
C.2、3两点的场强相等D.2、3两点的电势相等

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