分析 当线圈与磁场平行时感应电动势最大,由公式Em=BSω求解感应电动势的最大值.图中是中性面,线框在匀强磁场中匀速转动,产生正弦式交变电流,根据e=Emsinωt可列出感应电动势的瞬时表达式,根据焦耳定律求电阻R产生的焦耳热,根据$q=\overline{I}t$求感应电荷量.
解答 解:(1)感应电动势的最大值为:
${E}_{m}^{\;}=nB\frac{{L}_{\;}^{2}}{2}ω=\frac{1}{2}nB{L}_{\;}^{2}ω$
回路中感应电动势的瞬时表达式为:$e={E}_{m}^{\;}sinωt=\frac{1}{2}nB{L}_{\;}^{2}ωsinωt$
(2)感应电动势的有效值为:$E=\frac{{E}_{m}^{\;}}{\sqrt{2}}=\frac{nB{L}_{\;}^{2}ω}{2\sqrt{2}}$
回路电流为:$I=\frac{E}{R+r}=\frac{nB{L}_{\;}^{2}ω}{2\sqrt{2}(R+r)}$
电阻R上产生的焦耳热为:$Q={I}_{\;}^{2}R\frac{π}{2ω}=\frac{π{n}_{\;}^{2}{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{4}ω}{16(R+r)_{\;}^{2}}$
(3)平均感应电动势为:$\overline{E}=n\frac{△Φ}{△t}$
平均电流为:$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R+r}$
电量为:$q=\overline{I}△t$
联立得:$q=n\frac{△Φ}{R+r}$
从t=0到t=$\frac{π}{2ω}$时刻,线圈转动90°,$△Φ=B\frac{{L}_{\;}^{2}}{2}$
所以通过R的电荷量为:$q=n\frac{B{L}_{\;}^{2}}{2(R+r)}$
答:(1)回路中感应电动势的瞬时表达式$e=\frac{1}{2}nB{L}_{\;}^{2}ωsinωt$;
(2)从t=0到t=$\frac{π}{2ω}$时刻,电阻R产生的焦耳热Q$\frac{π{n}_{\;}^{2}{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{4}ω}{16(R+r)_{\;}^{2}}$;
(3)从t=0到t=$\frac{π}{2ω}$时刻,通过R的电荷量q为$n\frac{B{L}_{\;}^{2}}{2(R+r)}$
点评 本题要掌握正弦式交变电流瞬时值表达式,注意计时起点,掌握感应电荷量的经验公式$q=N\frac{△Φ}{R+r}$,知道用有效值求热量.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | OA段加速度的大小大于在BC段加速度的大小 | |
B. | OA段质点通过的距离小于在BC段通过的距离 | |
C. | OA段的运动方向跟BC段运动的方向相反 | |
D. | OA段加速度的方向跟在BC段加速度的方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当两小环滑到同大环圆心等高时,大环对轻杆的拉力大小为Mg | |
B. | 当两小环滑到同大环圆心等高时,大环对轻杆的拉力大小为(2m+M)g | |
C. | 两小环滑到大环底部时,大环对轻杆的拉力大小为2m(g+$\frac{{v}^{2}}{R}$)+Mg | |
D. | 两小环滑到大环底部时,大环对轻杆的拉力大小为(2m+M)g |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a物体做匀加速直线运动 | |
B. | c物体做加速度大小为0.2m/s2的匀加速直线运动 | |
C. | t=5s时,a物体速度比c物体速度大 | |
D. | a、b两物体都做匀速直线运动,且速率相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 做匀速圆周运动的物体其向心力是不变的 | |
B. | 做匀速圆周运动的物体其向心力是其所受的合外力 | |
C. | 物体由于做圆周运动而产生了一个向心力 | |
D. | 向心力只改变物体运动的方向 |
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