【题目】如图所示,甲为小型旋转电枢式交流发电机,电阻为r=2Ω的矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与右侧电路连接,右侧电路中滑动变阻器R的最大阻值为R0=4Ω,滑动片P位于滑动变阻器中点,定值电阻R1=7Ω,R2=2Ω,其他电阻不计。从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,闭合开关S.线圈转动过程中理想交流电压表示数是10V,图乙是矩形线圈磁通量随时间t变化的图象。则下列说法正确的是( )
A. 电阻R上的热功率为
B. 时滑动变阻器R两端的电压瞬时值为零
C. 线圈产生的电压随时间变化的规律是
D. 线圈从零时刻转动到的过程中,通过的电荷量为
【答案】A
【解析】
根据串并联电路的知识得:负载总电阻R总=R1+=10Ω,理想交流电压表示数是10V,所以干路电流I=1A,所以电阻R2上两端电压UR2=1V,电阻R2上的热功率PR2=0.5W,故A正确。由乙图可知,0.02s通过线圈的磁通量为零,感应电动势最大,R两端的电压瞬时值不为零,故B错误。由乙图可知,T=0.02s,ω==100πrad/s,电动势的有效值E=10V+1×2V=12V,电动势的最大值Em=12V,所以线圈产生的e随时间t变化的规律是e=12cos100πt(V),故C错误。电动势的最大值Em=12V=nBSω,Φ=BS=。
矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的规律为Φ=sin100πt,线圈开始转动到t=s的过程中,通过电阻R1的电量为,故D错误。
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【题目】2019年1月3日10时26分,“嫦娥四号”探测器成功在月球背面着陆,标志着我国探月航天工程达到了一个新高度,极大激发了同学们探索太空的热情。某同学设计的“太空粒子探测器”的加速、偏转部分原理简化如下:如图所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O1,外圆弧面AB,内圆弧面CD,内外圆弧面电势差大小为U。在O1点右侧有一与直线相切于O1半径为R的的圆形磁场区域,圆心为O2,圆内(及圆周上)存在垂直纸面的匀强磁场,O1、E、F为圆周的三等分点。假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场由静止开始加速到CD圆弧面上,再由O1点进入磁场偏转,其中沿O1O2,连线方向入射的粒子经磁场偏转后恰好从E点偏出,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子引力的影响。求:
(1)粒子到达O1点时速度v的大小;
(2)圆形磁场区域的磁感应强度;
(3)从磁场圆边界圆弧O1E和圆弧EF射出的粒子数之比。
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【题目】如图所示,两根平行光滑的金属导轨MN、PQ放在水平面上,左端向上弯曲,导轨间距为L,电阻不计。水平段导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B.导体棒a和b的质量均为m,电阻值分别为Ra=R,Rb=2R.b棒放置在水平导轨上且距弯曲轨道底部L0处,a棒在弯曲轨道上距水平面h高度处由静止释放。运动过程中导体棒和导轨接触良好且始终和导轨垂直,重力加速度为g。求
(1)从a棒开始下落到最终稳定的过程中,a棒上产生的内能?
(2)a,b棒运动最终稳定时,通过a棒的总电量?
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【题目】如图所示,在水平线MN的上方有一磁感应强度大小为B0的匀强磁场(上方无边界),方向垂直纸面向里,有一半径为r的半圆形金属线框,置于水平线MN上,金属线框由一段半圆弧和一条直径连接组成(均为同种材料),直径与MN重合,设金属线框单位长度的电阻为R0。现在让线框在竖直平面内绕圆心O沿逆时针方向匀速转动半周,角速度为。不计线框的重力。
(1)求线框的发热功率及线框中的感应电流的方向。
(2)如果线框固定不动,让磁场的磁感应强度随时间均匀减小,要使线框的发热功率不变,求磁感应强度的变化率以及此时线框中的电流方向。
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【题目】在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图象如图中曲线a,b所示,则( )
A. 两次t=0时刻线圈平面均与中性面重合
B. 曲线a、b对应的线圈转速之比为2:3
C. 曲线a表示的交变电动势频率为50Hz
D. 曲线b表示的交变电动势有效值为10V
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【题目】如图,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同气缸直立放置,气缸底部和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门K。两气缸的容积均为V0,气缸中各有一个绝热活塞(质量不同,厚度可忽略)。开始时K关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为理想气体),压强分别为po和po/3;左活塞在气缸正中间,其上方为真空;右活塞上方气体体积为V0/4。现使气缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至气缸顶部,且与顶部刚好没有接触;然后打开K,经过一段时间,重新达到平衡。已知外界温度为T0,不计活塞与气缸壁间的摩擦。求:
(i)恒温热源的温度T;
(ii)重新达到平衡后左气缸中活塞上方气体的体积Vx。
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【题目】牛顿曾经设想:在一座高山上水平架起一门大炮,只要这门炮的威力足够大,炮弹的速度足够快,炮弹就可以围绕地球不停地转而不会掉下来。在不计空气阻力的情况下,下列关于炮弹的速度及运动情况的描述正确的是
A. 如果炮弹的速度是1km/s,它必将落到地球表面
B. 如果炮弹的速度是7km/s,它将不会落到地球表面
C. 如果炮弹的速度是13km/s,它将围绕地球运动
D. 无论炮弹的速度是多大,它都将围绕地球运动
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【题目】用如图(甲)所示的实验装置来年验证牛顿第二定律,为消除摩擦力的影响,实验前必须平衡摩擦力。
(1)某同学平衡摩擦力时是这样操作的:将小车静止地放在水平长木板上,把木板不带滑轮的一端慢慢垫高,如图(乙),直到小车由静止开始沿木板向下滑动为止。请问这位同学的操作是否正确__________(填是或否),如果不正确,应当_____________________________。
(2)如果这位同学先如(1)中的操作,然后不断改变对小车的拉力,他得到(小车质量)保持不变情况下的图线是下图中的_______________________(将选项代号的字母填在横线上)。
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是( )
A. 在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零
B. 线圈先后两次转速之比为3:2
C. 交流电a的瞬时值为
D. 交流电b的最大值为
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