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5.如图所示,面积为S的单匝线圈abcd,在磁感应强度大小为B的匀强磁场中绕其中心轴OO′以角速度ω匀速转动.在线圈从图示位置(磁场垂直于线圈所在的平面)开始转动180°的过程中,求线圈中产生的平均感应电动势大小$\overline{E}$.

分析 由图可知,开始时穿过线圈的磁通量是BS,转过180°时的磁通量是-BS,由法拉第电磁感应定律可以求出平均感应电动势.

解答 解:从图示位置转过180°过程中,经历了半个周期,所用的时间:△t=$\frac{1}{2}$T=$\frac{1}{2}×\frac{2π}{ω}=\frac{π}{ω}$
感应电动势的平均值:$\overline{E}$=N$\frac{△Φ}{△t}$=N$\frac{BS-(-BS)}{\frac{π}{ω}}$=$\frac{2NBSω}{π}$;
答:平均感应电动势为$\frac{2NBSω}{π}$.

点评 本题考查了求感应电动势最大值与平均值问题,知道正弦式交变电流产生过程、应用法拉第电磁感应定律即可正确解题.

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15.在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,分别用甲、乙两个电源做实验,它们的路端电压U随电流I变化的关系如图所示,则这两个电源的内阻大小关系是(  )
A.r<rB.r=rC.r>rD.不能确定

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16.如图所示,弹簧的下端固定在倾角为θ的光滑斜面底端,弹簧与斜面平行.两个完全相同的小球P、Q(均可视为质点),小球Q固定在斜面上的M点(球心在通过弹簧中心的直线ab上),小球P从斜面上的N点由静止释放,若两小球质量均为m,两小球间始终存在着大小恒定且为F的斥力,小球P从N点开始运动到第一次速度为零,运动的位移为s,则此过程(  )
A.小球P的动能先增大后减小
B.小球P与弹簧系统的机械能先增大后减小
C.小球P速度最大时所受弹簧弹力大小为f=F+mgsinθ
D.弹簧的最大弹性势能EP=FS

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13.(多选)用m表示地球的通讯卫星(同步卫星)的质量,h表示离地面的高度,用R表示地球的半径,g表示地球表面的重力加速度.ω表示地球自转的角速度.则通讯卫星所受的地球对它的万有引力的大小为(  )
A.G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$B.$\frac{mg{R}^{2}}{(R+h)^{2}}$C.2(R+h)D.m$\root{3}{{R}^{2}g{ω}^{4}}$

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20.两个同心导体环,内环中同游顺时针方向的电流,外环中原来无电流,当内环中电流逐渐增大时,外环中有无感应电流?方向如何?

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10.关于地磁场,下列说法正确的是(  )
A.地磁场的N极在地球的南极附近
B.北京地区地磁场方向由北向南
C.地球周围的磁感线从地球地理南极附近出发,回到地球地理北极附近
D.在地磁南(S)极处,可以自由转动的小磁针的N极竖直指向地面

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1.一根均匀直棒OA可绕轴O转动,用水平力F=10N,作用在棒的A端时,直棒静止在与垂直方向成30°角的位置.直棒有多重?

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18.如图(a)所示,平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨间距L=0.5m,导轨左端M、P间接有一阻值R=0.2Ω的定值电阻,导体棒ab的质量m=0.1kg,与导轨间的动摩擦因数μ=0.1,导体棒垂直于导轨放在距离左端为d=1.0m处,导轨和导体棒始终接触良好,电阻均忽略不计.整个装置处在范围足够大的匀强磁场中,t=0时刻,磁场方向竖直向下,此后,磁感应强度B随时间t的变化如图(b)所示,不计感应电流磁场的影响.取重力加速度g=10m/s2

(1)求t=0时棒所受到的安培力F0
(2)分析前3s时间内导体棒的运动情况并求前3s内棒所受的摩擦力f随时间t变化的关系式;
(3)若t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度v0=8m/s,同时垂直棒施加一方向水平、大小可变化的外力F,使棒的加速度大小恒为a=4m/s2、方向向左.求从t=3s到t=4s的时间内通过电阻的电荷量q.

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19.下列说法正确的是 (  )
A.物体的温度越高,分子热运动越剧烈
B.液晶的光学性质不随温度、电磁作用变化而改变
C.只有热传递才能改变物体的内能
D.利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能是可能的
E.将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,则这两个分子间的分子力先增大后减小最后再增大.

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