分析 (1)从线圈处于中性面开始计时,电动势的瞬时值表达式为e=Emsinωt.感应电动势的最大值Em=nBSω,由题已知条件代入求出.
(2)交流电表测量有效值,由感应电动势的最大值,求出感应动势有效值,由欧姆定律求解两电表的读数.
(3)将时间代入 瞬时表达式即可得线圈转过$\frac{1}{60}$s时,电动势的瞬时值;
(4)由q=n$\frac{△∅}{R+r}$可求解通过电阻的电荷量.
解答 解:(1)因为n=1200 r/min=20r/s,ω=2πn=2π×20 rad/s=40π rad/s,
产生的最大感应电动势为:Em=NBSω=10×$\frac{2}{π}$×0.1×40π V=80 V.
从线圈处于中性面开始计时,则有:e=Emsinωt,所以e=80sin (40πt) V.
(2)此时两表的示数:I=$\frac{E}{R+r}$=A=4$\sqrt{2}$ A
UR=IR=4$\sqrt{2}$×9 V=36$\sqrt{2}$ V.
(3)当线圈转过$\frac{1}{60}$ s时,有:e=80sin (40π×$\frac{1}{60}$) V=40 V.
(4)线圈转过t=$\frac{1}{30}$ s的过程中,转过的角度为:θ=ωt=40π×$\frac{1}{30}$=$\frac{4π}{3}$,
通过电阻的电荷量为:q=$\overline{I}$△t=$\frac{\overline{E}}{R+r}$△t=$\frac{N|△Φ|}{R+r}$.
|△Φ|=|Φ2-Φ1|=|[BS(cos($π+\frac{π}{3}$)-1]|=$\frac{3}{2}$BS,
所以q=$\frac{N|△Φ|}{R+r}$=$\frac{3}{10π}$C.
答:(1)电动势的瞬时值表达式为e=80sin (40πt) V;
(2)两电表的示数为$4\sqrt{2}A$和36$\sqrt{2}$V;
(3)线圈转过$\frac{1}{60}$ s时电动势的瞬时值为40V;
(4)线圈转过$\frac{1}{30}$ s的过程中,通过电阻的电荷量为$\frac{3}{10π}C$
点评 本题是交变电流规律的基本应用,注意交流电表测量的是交流电的有效值;求解电量必须用平均值
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t→0时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法 | |
B. | 电场强度是用比值法定义的,因而不能说成电场强度与电场力成正比,与电量成反比 | |
C. | 奥斯特受法拉第发现电流的磁效应的启发发现了电磁感应现象 | |
D. | 卡文迪许在利用扭秤实验装置测量万有引力常量时,应用了放大法 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体.受到的合外力大小一定变化 | |
B. | 在平衡力作用下的物体,可以做曲线运动 | |
C. | 只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心 | |
D. | 做曲线运动的物体,受到的合外力方向可能始终保持不变 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 初速度小于$\sqrt{\frac{3}{2}gh}$时,运动时间为定值 | |
B. | 初速度大于$\sqrt{\frac{3}{2}gh}$时,运动时间为定值 | |
C. | 无论初速度取何值,α、β均满足β=2α | |
D. | 无论初速度取何值,α、β均满足tanβ=2tanα |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | C. | 1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体A的机械能增加 | |
B. | 物体B减少的重力势能全部转化为B自身的动能 | |
C. | 物体A运动的速率是$\frac{2\sqrt{3gh}}{3}$ | |
D. | 物体B运动的速率是$\sqrt{2gh}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com