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2.如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直,磁场的磁感应强度为B=0.2T.线圈匝数为n=100,总电阻为r=2Ω,长为L1=0.8m,宽为L2=0.5m,转动为T=0.2s.线圈两端外接阻值为R=38Ω的电阻和一个理想交流电流表.求:
(1)线圈中感应电动势的最大值;
(2)从图示位置开始计时感应电动势的瞬时表达式为多少?
(3)交流电流表的读数;
(4)电阻R消耗的热功率.

分析 (1)(2)线圈中产生的感应电动势的最大值表达式为Em=NBSω,写出感应电动势的瞬时表达式,再根据欧姆定律求出电流的瞬时表达式.
(3)电流表测量电流的有效值.根据E=$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}$和欧姆定律求出电流的有效值.
(4)用电器消耗的电功率P=I2R,I是电流的有效值.

解答 解:(1)线圈中产生的感应电动势的最大值表达式为:Em=nBSω=nBL1L2ω
(2)线圈从与中性面垂直位置计时,则感应电动势的瞬时表达式:为:e=nBL1L2ωsinωt
(3)根据欧姆定律得:电流的最大值为:Im=$\frac{{E}_{m}}{R+r}=\frac{nB{L}_{1}{L}_{2}ω}{R+r}$
正弦交变电流,所以电流表读数即有效值为:I=$\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}$=$\frac{nB{L}_{1}{L}_{2}ω}{\sqrt{2}(R+r)}$
(4)小灯泡消耗的电功率为:P=I2R=$\frac{{n}^{2}{{{B}^{2}L}_{1}^{2}L}_{2}^{2}{ω}^{2}R}{2(R+r)^{2}}$
答:(1)线圈中感应电动势的最大值nBL1L2ω;
(2)从图示位置开始计时感应电动势的瞬时表达式为e=nBL1L2ωsinωt
(3)交流电流表的读数为$\frac{nB{L}_{1}{L}_{2}ω}{\sqrt{2}(R+r)}$;
(4)电阻R消耗的热功率为$\frac{{n}^{2}{{{B}^{2}L}_{1}^{2}L}_{2}^{2}{ω}^{2}R}{2(R+r)^{2}}$

点评 本题考查交变电流最大值、有效值的理解和应用的能力,对于交流电表的测量值、计算交流电功率、电功等都用到有效值

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.某同学现要利用气垫导轨来研究匀变速直线运动规律,其实验装置如图甲所示,实验步骤如下:
①用游标卡尺测出挡光片的宽度d.按图甲安装好器材,并调节好气垫导轨,使气垫导轨处于水平位置,然后用跨过轻质定滑轮的轻绳一端与钩码相连,另一端与滑块相连,再将滑块置于气垫导轨的左端,并用手按住滑块不动.
②调整轻质滑轮,使轻绳处于水平位置;从气垫导轨上的刻度尺上读出滑块与光电门之间的距离x(最下面的钩码到地面的高度大于滑块与光电门之间的距离),同时记下滑块的初始位置.
③由静止释放滑块,用光电门测出挡光片经过光电门的时间t.
④将滑块重新置于初始位置,保持所挂钩码的个数不变,改变光电门的位罝从而改变滑块与光电门之间的距离x,多次重复步骤③(每次实验中最下面的钩码到地面的高度均大于滑块与光电门之间的距离).
⑤整理多次实验中得到的实验数据.

回答下列问题:
(1)用游标卡尺测量挡光片的宽度,游标卡尺的示数如图乙所示,其读数为d=0.520cm.
(2)滑块在运动过程中的加速度a可根据匀变速直线运动的规律a=$\frac{d}{{t}^{2}}$来求(用公式表示).
(3)根据实验数据得到了如图丙所示的$\frac{1}{{t}^{2}}$-x图象,由图象可求得滑块运动时的加速度a=0.270m/s2(取g=10m/s2,计算结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法中正确的是(  )
A.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10-10 m
B.质量和温度都相同的氢气和氧气(忽略分子间相互作用力),氢气的内能大
C.若两个分子间距离增大,则分子势能也增大
D.由分子动理论可知,温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低.如图所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些.汽车的运动可看做是半径为R的圆周运动.设内外路面高度差为h,路基的水平宽度为d,路面的宽度为L.已知重力加速度为g.汽车转弯时为临界车速vc时,车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则关于汽车转弯时下列说法正确的是(  )
A.临界车速vc=$\sqrt{\frac{gRh}{L}}$
B.临界车速vc=$\sqrt{\frac{gRh}{d}}$
C.车速虽然高于临界车速vc,但只要不超出一定限度,车辆就不会向外侧滑动
D.当路面结冰与未结冰相比,临界车速vc的值变小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.汽车在水平直线公路上由静止开始保持额定功率行驶,额定功率为P0=80kW,汽车行驶过程中所受阻力恒为f=2.0×103N,汽车的质量M=2.0×103kg求:
(1)汽车在整个运动过程中所能达到的最大速度;
(2)当汽车的速度为10m/s时的加速度;
(3)当汽车的加速度为4m/s2时的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.有一正弦交流电,它的电压随时间变化的图象如图所示,试写出:
(1)电压的峰值539V
(2)交变电流的频率50HZ
(3)电压的瞬时表达式u=539sin100πtV.

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14.下列说法正确的是(  )
A.饱和汽压随温度降低而减小,与饱和汽的体积无关
B.晶体一定具有各向异性,非晶体一定具有各向同性
C.布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的
D.分子间距离增大时,分子间引力和斥力都减小,分子势能不一定减小

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11.对火星的探测得知,“火卫一号”位于火星赤道正上方,它到火星中心的距离为r,绕火星一周所用的时间为T.“火卫一号”绕火星运动的轨道可以认为是圆轨道,引力常量G,忽略火星自转.则下列说法正确的是(  )
A.由题中信息可以求出火星的质量
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C.若知道火星表面的重力加速度,可以求出火星的第一宇宙速度
D.可以求出火星对“火卫一号”的引力

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A.有摩擦力的地方不一定有弹力
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D.摩擦力的大小一定与该处弹力大小成正比

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