精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
10.如图所示,单匝线圈在匀强磁场中绕OO′轴从图示位置开始匀速转动,已知从图示位置转动$\frac{π}{6}$时,线圈中感应电动势大小为10V,求:
(1)交变电动势的峰值;
(2)线圈从图示位置转动$\frac{π}{2}$的过程中,交变电动势的平均值.

分析 先写出瞬时电动势的表达式,根据从图示位置转过$\frac{π}{6}$时,线圈中电动势大小为10V,求解最大值;根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律求解平均电动势和电量.

解答 解:(1)交变电动势的瞬时值为e=Emsinωt V
将ωt=$\frac{π}{6}$,e=10 V代入上式,有10 V=Emsin$\frac{π}{6}$,解得Em=20 V.
(2)线圈从图示位置转过$\frac{π}{2}$的过程中,磁通量的变化量为△Φ=BS,
经历的时间△t=$\frac{π}{2ω}$,
此过程中交变电动势的平均值:$\overline{e}$=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{2BωS}{π}$=$\frac{2}{π}$•Em=$\frac{2}{π}$×20 V=12.7 V.
答:(1)交变电动势的峰值为20V;
(2)线圈从图示位置转动$\frac{π}{2}$的过程中,交变电动势的平均值为12.7V

点评 本题考查交流电的“四值”的计算,要注意明确最大值和有效值之间的关系,本题还要注意明确Em=BSω的变形应用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.许多情况下光是由原子内部电子的运动产生的,因此光谱研究是探索原子结构的一条重要途径.利用氢气放电管可以获得氢原子光谱,根据玻尔理论可以很好地解释氢原子光谱的产生机理.已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En=$\frac{E_1}{n^2}$,其中n=2,3,4….1885年,巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做$\frac{1}{λ}=R(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2})$,n=3,4,5,….式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式.用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则里德伯常量R可以表示为(  )
A.-$\frac{E_1}{2hc}$B.$\frac{E_1}{2hc}$C.-$\frac{E_1}{hc}$D.$\frac{E_1}{hc}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.卫星绕地球做匀速圆周运动,速度越大的卫星(  )
A.半径一定越大B.周期一定越大C.向心力一定越大D.加速度一定越大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.图中,甲、乙两球质量相同,轻质悬线长度L>L,悬点等高.先将悬线拉至水平位置,再无初速地释放两球.设甲球通过最低点时的动能为EK甲,此时悬线的拉力为F,甲球的向心加速度为a,乙球通过最低点时的动能为EK乙,此时悬线的拉力为F,乙球的向心加速度为a,则下列结论中正确的是(  )
A.EK甲>EK乙
B.F>F
C.a=a
D.相对于同一参考平面,甲球到达最低点时的机械能小于乙球到达最低点的机械能

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.市电即电网为我们提供的工频交变电流,我国的市电标准为“220V/50Hz”.它是由发电站的发电机发出,通过分级升压或降压变压器变换电压,跨越较远距离输送到用户所在地.下列说法正确的是(  )
A.220 V指的是交流电压的峰值
B.变压器可以变换交流电的电压、功率和频率
C.发电机转子的转速为3 000 r/min
D.采用远距离高压输电可减小输电线的电阻及电线上的电流

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.2015年人类首次拍摄到冥王星的高清图片,为进一步探索太阳系提供了宝贵的资料,冥王星已被排除在地球等八大行星行列之外,它属于“矮星行”,表面温度很低,上面绝大多数物质只能是固态或液态,已知冥王星的质量远小于地球的质量,绕太阳的公转的半径远大于地球的公转半径.根据以上信息可以确定(  )
A.冥王星公转的周期一定大于地球的公转周期
B.冥王星的公转速度一定小于地球的公转速度
C.冥王星表面的重力加速度一定小于地球表面的重力加速度
D.冥王星上的第一宇宙速度一定小于地球上的第一宇宙速度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.如图甲所示的光电门传感器是测定物体通过光电门的时间的仪器.其原理是发射端发出一束很细的红外线到接收端,当固定在运动物体上的一个已知宽度为d的挡光板通过光电门挡住红外线时,和它连接的数字计时器可记下挡光的时间△t,则可以求出运动物体通过光电门时的瞬时速度大小.

(1)为了减小测量瞬时速度的误差,应选择宽度比较窄(选填“宽”或“窄”)的挡光板.
(2)图乙是某同学利用光电门传感器探究小车加速度与力之间关系的实验装置,他将该光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,小车每次都从同一位置A点静止释放.
①如图丙所示,用游标卡尺测出挡光板的宽度d=7.40mm,实验时将小车从图乙A点静止释放,由数字计时器记下挡光板通过光电门时挡光时间间隔△t=0.02s,则小车通过光电门时的瞬时速度大小为0.37m/s;(结果保留两位有效数字)
②实验中设小车的质量为m1,重物的质量为m2,则在m1与m2满足关系式m1>>m2时可近似认为细线对小车的拉力大小与重物的重力大小相等;
③测出多组重物的质量m2和对应挡光板通过光电门的时间△t,并算出小车经过光电门时的速度v,通过描点作出两物理量的线性关系图象,可间接得出小车的加速度与力之间的关系.处理数据时应作出v2-m2图象(选填“v2-m1”或“v2一m2”);
④某同学在③中作出的线性关系图象不过坐标原点,如图丁所示(图中的m表示m1或m2),其可能的原因是操作过程中平衡摩擦力过量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,倾角θ=37°的光滑且足够长的斜面固定在水平面上,在斜面顶端固定一个轮半径和质量不计的光滑定滑轮D,质量均为m=1kg的物体A和B用一劲度系数k=240N/m的轻弹簧连接,物体B被位于斜面底端且垂直于斜面的挡板P挡住.用一不可伸长的轻绳使物体A跨过定滑轮与质量为M的小环C连接,小环C穿过竖直固定的光滑均匀细杆,当整个系统静止时,环C位于Q处,绳与细杆的夹角α=53°,且物体B对挡板P的压力恰好为零.图中SD水平且长度为d=0.2m,位置R与位置Q关于位置S对称,轻弹簧和定滑轮右侧的绳均与斜面平行.现让环C从位置R由静止释放,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:
(1)小环C的质量M;
(2)小环C通过位置S时的动能Ek及环从位置R运动到位置S的过程中轻绳对环做的功WT
(3)小环C运动到位置Q的速率v.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.两个相互挤压的物体间发生相对滑动时,动摩擦因数μ=$\frac{f}{N}$,由此可见(  )
A.动摩擦因数μ和物体间的压力有关
B.动摩擦因数μ和物体间的摩擦力成正比,和物体间的压力成反比
C.动摩擦因数μ只和相互接触的物体材料有关
D.动摩擦因数μ和物体间相互接触的接触面积大小无关

查看答案和解析>>

同步练习册答案