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20.如图所示,将单匝正方形线圈ABCD的一半放入匀强磁场中,磁感应强度B=1T,让它以边界OO′为轴,以角速度ω=100rad/s匀速转动,在AB、CD中点用电枢P、Q将电流送给小灯泡,线圈边长L=0.2m,总电阻r=4Ω,灯泡电阻为R=2Ω,不计PQ间接触电阻及导线电阻,求:
(1)线圈转动过程中产生的最大感应电动势;
(2)小灯两端的最大电压;
(3)由图示位置转动90°时,ad边受到到的安培力.

分析 (1)由E=BSω可以求出感应电动势的最大值.
(2)求出感应电动势的有效值,然后应用欧姆定律求出灯泡电阻两端电压.
(3)由E=BLv求出感应电动势,然后求出此时的感应电流,再应用安培力公式求出安培力大小.

解答 解:(1)线圈转动过程产生的最大感应电动势为:
Em=BSω=1×0.2×$\frac{0.2}{2}$×100=2V;
(2)线圈转动产生正弦式交变电流,感应电动势的有效值为:
E=$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}$=$\frac{2}{\sqrt{2}}$=$\sqrt{2}$V,
电路外电阻为:R=$\frac{R×\frac{r}{2}}{R+\frac{r}{2}}$=$\frac{2×\frac{4}{2}}{2+\frac{4}{2}}$=1Ω,
电路电流为:I=$\frac{E}{{R}_{外}+\frac{r}{2}}$,
灯泡两端电压为:U=IR
解得:U=$\frac{\sqrt{2}}{3}$V;
(3)由图示位置转动90°时,ad边的线速度为:
v=ω•$\frac{L}{2}$=100×$\frac{0.2}{2}$=10m/s,
感应电动势为:
E′=BLv=1×0.2×10=2V,
感应电流为:
I′=$\frac{E′}{{R}_{外}+\frac{r}{2}}$=$\frac{2}{1+\frac{4}{2}}$=$\frac{2}{3}$A,
ad边受到的安培力为:
F=BIL=1×$\frac{2}{3}$×0.2=$\frac{2}{15}$N;
答:(1)线圈转动过程中产生的最大感应电动势为2V;
(2)小灯两端的最大电压为$\frac{\sqrt{2}}{3}$V;
(3)由图示位置转动90°时,ad边受到到的安培力为$\frac{2}{15}$N.

点评 知道线框转动时产生正弦式交变电流、分析清楚电路结构是解题的前提与关键,掌握基础知识、应用欧姆定律与安培力公式即可解题,平时要注意基础知识的学习.

练习册系列答案
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小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线.则下列说法中正确的是( )

A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻不变

B.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小

C.对应P点,小灯泡的电阻为R=30Ω

D.对应P点,小灯泡的电阻为R=10Ω

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有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法测量这个小灯泡的伏安特性曲线。现有下列器材供选用:

A.电压表V1(0~5V,内阻约10kΩ)

B.电压表V2(0~10V,内阻约20kΩ)

C.电流表A1(0~0.3A,内阻约1Ω)

D.电流表A2(0~0.6A,内阻约0.4Ω)

E.滑动变阻器R1(0~10Ω,2A)

F.滑动变阻器R2(0~100Ω,0.2A)

G.学生电源(直流6V)、开关及导线

(1)为了调节方便,测量尽可能准确,实验中应选用电压表 ,电流表 ,滑动变阻器 .(填器材的前方选项符号,如A、B)

(2)为使实验误差尽量减小,要求从零开始多取几组数据;请在下面的方框中完成实验电路图。

(3)P为上图中图线上的一点,PN为图线上P点的切线、PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,对应P点,小灯泡的电阻约为 Ω。(保留两位有效数字)

(4)小灯泡的U-I图线是曲线而不是过原点的直线,原因是__________。

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,正方形导线框ABCD、abcd的边长均为L,电阻均为R,质量分别为2m和m,它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,且正方形导线框与定滑轮处于同一竖直平面内.在两导线框之间有一宽度为2L、磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场.开始时导线框ABCD的下边与匀强磁场的上边界重合,导线框abcd的上边到匀强磁场的下边界的距离为L.现将系统由静止释放,当导线框ABCD刚好全部进入磁场时,系统开始做匀速运动.不计摩擦和空气阻力,则(  )
A.两线框刚开始做匀速运动时轻绳上的张力FT=mg
B.系统匀速运动的速度大小:v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
C.导线框abcd通过磁场的时间t=$\frac{2{B}^{2}{L}^{3}}{mgR}$
D.两线框从开始运动至等高的过程中所产生的总焦耳热Q=2mgL-$\frac{3{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{2{B}^{4}{L}^{4}}$

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15.三个阻值都为R的电阻,它们任意连接、组合,得到的电阻值可能是(  )
A.0.5RB.3RC.1.5RD.$\frac{2}{3}$R

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5.如图,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度为B的匀强磁场中.一质量为m的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为u.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直).设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程(  )
A.流过电阻R的电量为$\frac{Bdl}{R}$
B.杆的速度最大值为$\frac{(F-μmg)(R+r)}{{B}^{2}{l}^{2}}$
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D.恒力F做的功与安倍力做的功之和大于杆动能的变化量

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12.如图所示,轨道分粗糙的水平段和光滑的圆弧段两部分,O点为圆弧的圆心,半径R=1m.两轨道之间的宽度为0.5m,匀强磁场方向竖直向上,大小为0.5T.质量为0.05kg、长为0.5m的金属细杆置于轨道上的M点,当在金属细杆内通以电流强度恒为2A的电流时,金属细杆沿轨道由静止开始运动.已知金属细杆与水平段轨道间的滑动摩擦因数μ=0.6,N、P为导轨上的两点,ON竖直、OP水平,且|MN|=1m,g取10m/s2,则(  )
A.金属细杆开始运动时的加速度大小为4m/s2
B.金属细杆运动到P点时的速度大小为$\sqrt{2}$m/s
C.金属细杆运动到P点时的向心加速度大小为8m/s2
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A.B.C.D.

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10.“用油膜法估测分子的大小”的实验步骤如下:
A、向体积为1mL的油酸中加酒精,直至配成500mL的油酸酒精溶液;
B、把配制的油酸酒精溶液用滴管滴入量筒中,当滴入80滴时,测得体积恰好为1mL;
C、往浅盘里倒入适量的水,待水面稳定后将痱子粉均匀地洒在水面上;
D、用注射器往水面上滴一滴酒精油酸溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油膜的形状;
E、将玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,已知小方格的边长l=2cm.
根据题意,回答下列问题:
(1)1滴酒精油酸溶液中纯油酸的体积是2.5×10-5mL;
(2)油酸分子直径是9×10-10m;(结果保留1位有效数字)
(3)某学生在做“用油膜法估测分子的大小”的实验时,发现计算的直径偏小,可能的原因是CD
A、痱子粉撒的过多
B、计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
C、计算每滴体积时,lmL的溶液的滴数多记了几滴
D、在滴入量筒之前,配制的溶液在空气中搁置了较长时间.

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