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13.如图a所示,边长为0.1m的正方形线圈平面abcd与磁感线垂直,从t=0时开始,线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴cd匀速转动,穿过线圈的磁通量随时间变化的图象如图b所示,线圈的匝数为100匝.求:
(1)在0至0.02s的时间内线圈中产生的平均感应电动势是多少?
(2)匀强磁场的磁感应强度大小及在0.02s时刻线圈中产生的瞬时感应电动势是多少?

分析 根据法拉第电磁感应定律知,求出平均感应电动势的大小;
根据切割感应电动势E=BLv,结合圆周运动的线速度公式,即可求解.

解答 解:(1)根据法拉第电磁感应定律得在0至0.05s的时间内线圈中产生的平均感应电动势大小为:
E=$n\frac{△Φ}{△t}$=$100×\frac{0.02}{0.02}=100V$
(2)磁感应强度$B=\frac{Φ}{S}=\frac{0.02}{0.01}=2T$
在0.02s时刻线圈与磁感线平行,那么线圈ab边的切割速度为:v=ωr=$\frac{2πr}{T}=\frac{2π×0.1}{0.02×4}=2.5πm/s$
根据切割感应电动势为:E=nBLv=nBL=100×2×0.1×2.5π=50π=157V
答:(1)在0至0.05s的时间内线圈中产生的平均感应电动势是100V;
(2)在0.05s时刻线圈中产生的瞬时感应电动势是157V.

点评 解决本题的关键掌握法拉第电磁感应定律,学会如何求感应电动势的最大值与瞬时值,并能灵活运用.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.$\frac{4}{5}R$B.$\frac{5}{4}R$C.$\frac{16}{25}R$D.$\frac{25}{16}R$

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4.如图所示,理想变压器原.圈匝数比n1:n2=2:1,交流电流表和交流电压表均为理想电表,灯泡电阻RL=6Ω,AB两端电压u1=12$\sqrt{2}$sin 100πt (V),下列说法正确的是(  )
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1.如图所示一列波向右传播,则(  )
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(1)该实验中小车所受的合力等于(填“等于”或“不等于”)力传感器(质量不计)的示数,该实验不需要(填“需要”或“不需要”)满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量.
(2)实验需用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图乙所示,d=7.35mm.若实验中没有现成的挡光片,某同学用一宽度为7cm的金属片替代,这种做法不合理(填“合理”或“不合理”).
(3)实验获得以下测量数据:小车和挡光片的总质量M,挡光片的宽度d,光电门1和2的中心距离s.某次实验过程测量的数据:力传感器的读数为F,小车通过光电门1和2的挡光时间分别为t1、t2(小车通过广电门2后,砝码盘才落地),则该实验要验证的式子是Fs=$\frac{1}{2}M{(\frac{d}{{t}_{2}})}^{2}-\frac{1}{2}M{(\frac{d}{{t}_{1}})}^{2}$.

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18.在利用电磁打点计时器(电磁打点计时器所用电源频率为50Hz)“验证机械能守恒定律”的试验中:(本题所有计算结果均保留三位有效数字)

(1)某同学用如图所示装置进行实验,得到如图所示的纸带,把第一个点(初速度为零)记作O点,测出点O、A间的距离为68.97cm,点A、C间的距离为15.24cm,点C、E间的距离为16.76cm,已知当地重力加速度为9.8m/s2,重锤的质量为m=1.0kg,则打点计时器在打O点到C点的这段时间内,重锤动能的增加量为8.00J,重力势能的减少量为8.26J.
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5.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=2:1,V和A均为理想电表,灯泡电阻R1=6Ω,AB端电压u1=12$\sqrt{2}$sin100πt(V).下列说法正确的是(  )
A.变压器输入功率为6WB.V的读数为24V
C.A的读数为0.5AD.电流频率为100HZ

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电器待机功耗(W/台)10204040
A.4×105B.4×107C.4×109D.4×1011

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