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12.图中,设磁感应强度为0.001T,单匝线圈边长AB为20cm,宽AD为10cm,转速n为50r/s,求线圈转动时感应电动势的最大值.

分析 由题图可知,该图为发电机的基本模型,最大值Em=NBsω,求得角速度,由最大值公式可求得最大值.

解答 解:n=50r/s,则角速度ω=2πn=100π
最大电动势Em=NBsω=0.001×0.2×0.1×100π=0.00628V;
答:线圈转动时感应电动势为0.00628V.

点评 本题考查电动势的最大值的计算,要注意不论线圈的形状如何,最大值公式均为Em=NBsω.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图甲所示为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速和力的关系”的实验装置.

①在该实验中必须采用控制变量法,应保持小车的总质量不变,用钩码所受的重力作为小车所受外力,用DIS测小车的加速度.
②改变所挂钩码的数量,多次重复测量.在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图乙所示).分析此图线的OA段可得出的实验结论是小车的质量一定,加速a与合力F成正比.
③此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是C
A.小车与轨道之间存在摩擦       B.导轨保持了水平状态
C.所挂钩码的总质量太大    D.所用小车的质量太大.

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3.发射同步卫星需要有高超的技术,一般先用多级火箭,将卫星送入近地圆形轨道,此轨道称为初始轨道;当卫星飞临赤道上空时,控制火箭再次点火,短时间加速,卫星就会按椭圆轨道(也称转移轨道)运动;当卫星飞临远地点时,再次点火加速,卫星就最后进入同步轨道.如图所示为某次同步卫星发射的轨道示意图,椭圆轨道的近地点为A,远地点为B.假设A距地面高度为h,卫星在同步轨道上飞行n圈所用的时间为t,地球表面的重力加速度为g,地球半径R,试求:
(1)卫星在初始轨道上稳定运行时,经过A点的加速度aA的大小;
(2)卫星在同步轨道上稳定运行时的速度v的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则(  )
A.质点P将向上运动B.电流表读数减小
C.电压表读数减小D.R3上消耗的功率增大

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7.一列波的波速为0.5m/s,某时刻的波形图如图所示,经过一段时间(大于一个周期)后波形如细线所示,这段时间是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.高空遥感探测卫星在距地球表面高度为h处绕地球转动,如果地球半径为R,人造卫星质量为m,地球表面的重力加速度为g,试求.
(1)在人造卫星上,有一个质量为M1的物体放在台秤上,则台秤的示数为多少?
(2)人造卫星绕地球转动的周期是多少?

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4.如图所示,两等量异种点电荷位于某一圆上且在同一直径上的两点,A、D两点在同一直径上,B、C两点在同一直径上,并且A与C、B与D关于两点电荷连线对称,下列说法正确的是(  )
A.A与C电场强度相同、电势相等B.B于D电场强度不同、电势不等
C.A与D电场强度相同、电势不等D.B与C电场强度不同、电势相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.探究小组利用传感器研究小球在摆动过程中的机械能守恒规律,实验装置如图1所示.在悬点处装有拉力传感器,可记录小球在摆动过程中各时刻的拉力值.小球半径、摆线的质量和摆动过程中摆线长度的变化可忽略不计.实验过程如下:
(1)测量小球质量m.摆线长L;
(2)将小球拉离平衡位置某一高度h处无初速度释放,在传感器采集的数据中提取最大值为F,小球摆到最低点时的动能表达式为$\frac{1}{2}$(F-mg)L(用上面给定物理量的符号表示);
(3)改变高度h,重复上述过程,获取多组摆动高度h与对应过程的拉力最大值F的数据,在F-h坐标系中描点连线:
(4)通过描点连线,发现h与F成线性关系,如图2所示,可证明小球摆动过程中机械能守恒.
(5)根据F-h图线中数据,可知小球质量m=0.10kg,摆线长L=0.80m(计算结果保留两位有效数字,重力加速度g=10m/s2

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11.如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈输入如图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,R0为定值电阻,R为半导体热敏电阻(其阻值随温度的升高而减小).下列说法中正确的是(  )
A.图乙中电压的有效值为110V
B.电压表的示数为44V
C.R处出现火警时,电流表示数减小
D.R处出现火警时,电阻R0消耗的电功率增大

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