分析 (1)导体棒的速度随着时间按照正弦规律变化,根据公式E=BLv,切割电动势是正弦式交变电流;
(2)设副线圈电流为I,根据变流比公式得到原线圈电流和电压,最后结合闭合电路欧姆定律求解变压器的输入电压、输出电压、输入电流、输出电流;
(3)根据功能关系,外力F所做的功W等于回路中产生的总的焦耳热和导体棒的动能增加量之和
解答 解:(1)因导体棒往返运动;故a b棒产生的是交流,其电动势瞬时值为:
e=BLvsin20πt=40 sin20πt V
(2)导体棒的电动势有效值为U=20$\sqrt{2}$V;
设副线圈电流为I,根据变流比公式$\frac{{I}_{2}}{{I}_{1}}=\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$,原线圈的电流为10I;
副线圈电压:U2=IR;
根据变压比公式$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}=\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$,U1=$\frac{1}{10}{U}_{2}$=$\frac{1}{10}IR$;
根据闭合电路欧姆定律,有:
U=(10I)r+U1
联立解得:
I=$\frac{5\sqrt{2}}{3}A$
故从t=0到t1=10s的时间内,电阻R上产生的热量:
Q=${I}^{2}Rt=(\frac{5\sqrt{2}}{3})^{2}×20×10$=$\frac{10000}{9}J$≈1111.1J
(3)从t=0到t2=0.025s,经历了四分之一个周期,设在这段时间内电阻r和R上产生的热量分别是Q1和Q2,在t2=0.025 s时刻,ab棒的速度为v2,则
Q1=${(10I)}^{2}r{t}_{2}=(10×\frac{5}{3}\sqrt{2})^{2}×1×0.025$=$\frac{125}{9}J$
Q2=${I}^{2}R{t}_{2}=(\frac{5}{3}\sqrt{2})^{2}×20×0.025$=$\frac{25}{9}$J
v2=2sin20πt2=2m/s
根据功能关系,有:
W=Q1+Q2+$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$=$\frac{125}{9}$+$\frac{25}{9}$+$\frac{1}{2}×2×{2}^{2}$≈20.7J
答:(1)产生的是交流电;表达式为:e=40 sin20πt V
(2)从t=0到t1=10s的时间内,电阻R上产生的热量约为1111.1J;
(3)从t=0到t2=0.025s的时间内,外力F所做的功约为20.7J.
点评 本题考查导体切割磁感线的应用以及交流电中变压器问题;第二问关键是结合变压器的变压比公式和变流比公式列式求解,第三问关键是结合功能关系列式求解,不难.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当大量氢原子处于n=6激发态时,由于跃迁所发射的谱线有14条 | |
B. | 用能量为11.0eV的自由电子轰击,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态 | |
C. | 处于n=2能级的氢原子能吸收任意频率的紫外线 | |
D. | 处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并且使氢原子电离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 10J | B. | 12J | C. | 14 J | D. | 无法计算 |
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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. | 布朗运动就是液体分子的运动 | |
B. | 水温升高水分子的排列则越有序 | |
C. | 气体的体积是所有分子的体积之和 | |
D. | 气体的压强是由于大量气体分子对器壁碰撞而产生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只有A、C振动周期相等 | B. | C的振幅比B小 | ||
C. | C的振幅比B的振幅大 | D. | B振动频率最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Φ=0时,电动势E=0 | B. | $\frac{△Φ}{△t}$=0时,电动势E可能不等于0 | ||
C. | △Φ很大,电动势E可能很小 | D. | $\frac{△Φ}{△t}$很大,△Φ一定很大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 铀核裂变的产物是多种多样的,但只能裂变成两块 | |
B. | 铀核裂变时还能同时释放2~3个中子 | |
C. | β衰变过程就是核外电子被电离 | |
D. | 某种放射性元素经过两个半衰期后其质量变为开始的$\frac{1}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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