精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
10.如图所示,圆形线圈共100匝、半径r=0.1m,在匀强磁场中绕过直径的轴OO′顺时针(从上往下看)匀速转动,轴OO′和磁场的方向垂直,磁感应强度的大小B=$\frac{1}{π}$ T,角速度ω=300rad/s,总电阻R=10Ω,请回答下列问题:
(1)在图示时刻,圆形线圈中感应电流的方向如何?
(2)写出从图示时刻线圈感应电动势的瞬时值表达式.
(3)线圈转一圈外力做功多少?
(4)从图示位置转过90°过程中流过电阻R的电荷量是多少?

分析 (1)根据楞次定律判断感应电流的方向即可;
(2)根据公式Em=NBSω求解最大值,根据e=Emsinωt求解瞬时值;
(3)根据功能关系,线圈转一圈外力做功等于回路中产生的电能;
(4)根据法拉第电磁感应定律列式求解感应电动势的平均值,根据欧姆定律求解平均电流,根据q=It求解电荷量.

解答 解:(1)由楞次定律知,线圈感应电流方向为逆时针方向.
(2)图示位置线圈中感应电动势最大,其大小:Em=NBSω=NBπr2ω 
代入数据得:Em=100×$\frac{1}{π}$×π×0.12×300V=300V 
图示时刻线圈与中性面垂直,故电动势的瞬时表达式e=300cos 300t V.
(3)电动势的有效值E=$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}$=150$\sqrt{2}$ V 
线圈匀速转动的周期T=$\frac{π}{150}$ s 
线圈匀速转动一圈,外力做功等于电功,即:
W外力=$\frac{{E}^{2}T}{R}$=$\frac{(150\sqrt{2})^{2}}{10}$×$\frac{π}{150}$ J=94.2J
(4)从t=0起转过90°的过程中,△t时间内流过R的电荷量为:
q=$\overline{I}t=\frac{\overline{E}}{R}t=\frac{n\frac{△∅}{△t}}{R}t$=$\frac{N△Φ}{△tR}$△t=$\frac{N△Φ}{R}$=0.1C.
答:(1)在图示时刻,圆形线圈中感应电流的方向为逆时针方向;
(2)从图示时刻线圈感应电动势的瞬时值表达式为e=300cos 300t V;
(3)线圈转一圈外力做功为94.2J;
(4)从图示位置转过90°过程中流过电阻R的电荷量是0.1C.

点评 本题关键是区分交流四值,知道最大值、有效值、瞬时值、平均值的求解方法,基础题目.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,光滑水平平台MN的右端N与水平传送带相接,传送带沿逆时针方向以v=2m/s匀速转动,水平部分长L=9m.在MN段有一质量为m的滑块A以初速度v0=4m/s冲上传送带,结果滑块滑上传送带运动一段时间后,又返回N端.已知滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,滑块的质量m=1kg,取g=10m/
s2.求从滑块m滑上传送带到返回N端过程中产生的热量Q.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.关于电场线和磁感线,下列说法中正确的是(  )
A.都是客观存在的线
B.都是闭合的曲线
C.线的密集程度都反映了场的强弱
D.场对正点电荷的作用力都是沿过该位置的线的切线方向

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,重力为G、质量分布均匀、形状规则的长方形木料,放在水平桌面上处于静止状态,木料的三分之一长度露出桌边,则桌面对木料的支持力大小为(  )
A.$\frac{2}{3}$GB.GC.$\frac{1}{3}$GD.$\frac{1}{2}$G

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,MN、PQ是足够长的光滑平行导轨,其间距为L,且MP与两导轨垂直,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°.M、P和N、Q之间均接阻值为2R的电阻.有一垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B0.将一根质量为m的金属棒ab紧靠MP放在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻为R,导轨电阻不计.现用与导轨平行的恒力F=mg沿导轨平面向上拉金属棒,使金属棒从静止开始沿导轨向上运动,金属棒在运动过程中始终与MP平行.当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd到MP的距离为s,重力加速度为g.
(1)求金属棒达到的稳定速度v.
(2)求金属棒从静止开始运动到cd的过程中,导体棒上产生的热量.
(3)当金属棒滑行至cd时,去掉NQ间的电阻2R,为使导体棒的速度不变,拉力应变为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,是交流发电机示意图,正方形线圈的匝数N=50匝,线圈的边长L=0.6m,正方形线圈所在处的匀强磁场的磁感应强度的大小B=0.1T,线圈总电阻r=1.5Ω,外接电阻R=7.5Ω,线圈以n=$\frac{100}{π}$r/s的转速在磁场中匀速转动.求:
(1)线圈产生的感应电动势的最大值.
(2)若线圈从中性面开始计时,写出回路中的电流随时间变化的关系式.
(3)交流电流表和交流电压表的示数.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.带电粒子从静止经加速电场加速后垂直进入两平行金属板间的偏转电场,要使它离开偏转电场时偏转角增大,可采用方法有:减小加速电压;增大偏转电压;增大两平行板间的距离.(填“增大”或“减小”)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图1所示是一种家用电熨斗的电路原理图(额定电压为220V),虚线框内为加热电路,R0是定值电值,R是可变电阻(调温开关).该电熨斗温度最低时的耗电功率为121W,温度最高时的耗电功率为484W.
(1)求R0的阻值及R的阻值变化范围;
(2)假定电熨斗每秒钟散发的热量Q跟电熨斗表面温度与环境温度的温差关系如图2所示,在温度为20℃的房间使用该电熨斗来熨烫毛料西服,要求熨斗表面温度为220℃且保持不变,应将R的阻值调为多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.小华、小刚共同设计了图甲所示的实验电路,电路中的各个器材元件的参数为:电池组(电动势约6V,内阻r约3Ω)、电流表(量程2.0A,内阻rA=0.8Ω)、电阻箱R,(0~99.9Ω)、滑动变阻器R2(0~Rt)、开关三个及导线若干.他们认为该电路可以用来测电源的电动势、内阻和R2接入电路的阻值.
(1)小华先利用该电路准确地测出了R2接入电路的阻值.
他的主要操作步骤是:先将滑动变阻器滑片调到某位置,接着闭合S2、S,断开S1,读出电流表的示数I;再闭合S、Sl,断开S2,调节电阻箱的电阻值为3.6Ω时,电流表的示数也为I.
此时滑动变阻器接入电路的阻值为3.6Ω.
(2)小刚接着利用该电路测出了电源电动势和内电阻.
①他的实验步骤为:
a.在闭合开关前,调节电阻R1或R2至最大值(选填“最大值”或“最小值”),之后闭合开关S,再闭合S1(选填“S1”或“S2”);
b.调节电阻R1(选填“R1”或“R2”),得到一系列电阻值R和电流I的数据;
c.断开开关,整理实验仪器.
②图乙是他根据实验数据绘出的$\frac{1}{I}$-R图象,图象纵轴截距与电源电动势的乘积代表RA与r之和,电源电动势E=6 V,内阻r=2.8Ω.(计算结果保留两位有效数字).

查看答案和解析>>

同步练习册答案