分析 (1)当线圈运动速度v最大时,线圈产生的感应电动势最大,感应电流达到最大.线圈做切割磁感线产生的感应电动势E=2nπrBv,求出感应电动势的最大值,再由欧姆定律求解小电珠中电流的最大值,线圈中产生的是正弦式电流,电压表测量灯泡电压的有效值;由电流最大值求出电压的最大值,再求解有效值;
(2)线圈做简谐运动,t=0.1s时线圈通过平衡位置,外力等于安培力;
(3)根据Q=I2Rt求解小电珠L消耗的电能.
解答 解:(1)线圈中产生的感应电动势最大值Em=n•2πrBv=2×20×π×0.1×$\frac{0.2}{π}$×2V=1.6V,
小电珠中电流的最大值Im=$\frac{{E}_{m}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{1.6}{0.5+9.5}$=0.16A;
小电珠中电压的最大值Um=ImR2=0.16×9.5V=1.52V,
由于线圈中产生的是正弦式电流,则小电珠中电压的有效值为U=$\frac{\sqrt{2}}{2}$Um=1.07V.
(2)t=0.1s时外力F的大小F=BIm•n2πr=0.128N;
(3)通电40s小电珠L消耗的电能:Q=I2Rt=${(\frac{{{{I}_m}}}{{\sqrt{2}}})^2}Rt$=$(\frac{0.16}{\sqrt{2}})^{2}×9.5×40J$=4.864J;
答:(1)电压表中的示数为1.07V;
(2)t=0.1s时外力F的大小为0.128N;
(3)通电40s 小电珠L消耗的电能为4.864J.
点评 本题考查导线切割磁感线产生感应电动势公式及正弦式电流有效值与最大值之间的关系,关键是电动势的大小表达式.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体在变力或恒力作用下都有可能做曲线运动 | |
B. | 物体只有在变力作用下才能做曲线运动 | |
C. | 物体所受的合力方向可能与速度方向在同一直线上 | |
D. | 物体所受的合力方向一定在不断改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若轨道光滑,给ab一初速度v0,则最终ab、cd 一定做匀速运动且速度大小均为0.5v0 | |
B. | 若轨道光滑,给ab施加一个垂直于ab的恒定外力作用,则最终二者一定做匀加速运动,且速度差恒定 | |
C. | 若轨道粗糙,给ab施加一个垂直于ab的恒定外力作用,则最终二者一定做匀加速运动,且速度差恒定 | |
D. | 若将cd换成固定于MN、PQ间的一电容器,且轨道光滑,给ab施加一个垂直于ab的恒定外力,则最终ab一定做匀加速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 桌布对鱼缸摩擦力的方向向左 | |
B. | 鱼缸在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等 | |
C. | 若猫增大拉力,鱼缸受到的摩擦力将增大 | |
D. | 若猫减小拉力,鱼缸肯定不会滑出桌面 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | M棒离开磁场时的速度是进入磁场时速度的$\sqrt{2}$倍 | |
B. | N棒离开磁场时的速度等于M棒离开磁场时的速度 | |
C. | M棒穿过磁场的过程中,安培力对M棒做功为2Fd | |
D. | N棒穿过磁场的过程中,安培力对N棒做功为2Fd |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车甲的加速度大小为2m/s2 | |
B. | 汽车乙的加速度大小为1.5m/s2 | |
C. | 汽车甲、乙在x=6m处的速度大小为2$\sqrt{3}$m/s | |
D. | 汽车甲、乙在x=8m处相遇 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 对原子光谱的研究开辟了深入探索原子核有复杂结构的道路 | |
B. | 汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷及几乎全部质量集中在很小的核内 | |
C. | α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据 | |
D. | 玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明玻尔提出的原子定态假设是错误的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a线的张力增大 | B. | b线的张力不变 | C. | d线的张力增大 | D. | c线的张力不变 |
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