分析 明确平均电动势及瞬时电动势的求法,知道中性面时,感应电动势为零;同时注意平均电动势只能用法拉第电磁感应定律求解.
解答 解:(1)转过90°过程中的平均值为E平均=N$\frac{△∅}{△t}$=N$\frac{BS}{\frac{T}{4}}$=50×$\frac{0.02}{0.005}$=200V
(2)线圈在图示位置时电动势最大,转过90°时的到达中性面,故此时的瞬时电动势为0;
答:(1)线圈从图示位置转动90°过程中的平均电动势为200V;
(2)线圈转过90°时的瞬时电动势为0.
点评 本题考查电磁感应中的平均电动势和瞬时电动势的求法,要能准确描述感应电动势的产生规律.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若一电子从A点移动到D点,它将克服电场力做功3eV | |
B. | 将一电子从A点移动到D点,电场力做功5eV | |
C. | 匀强电场场强的最小值为3×102V/m | |
D. | 匀强电场场强的最小值为2×102V/m |
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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:多选题
A. | L1=L2=$\frac{mg}{k}$ | B. | W2>W1 | C. | W1=mgL1 | D. | W2=mgL2+$\frac{m{v}^{2}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F不变,F1变小 | B. | F不变,F1变大 | C. | F变小,F1变小 | D. | F变大,F1变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{3{v}^{3}{t}^{4}}{16G{t}_{1}^{3}{π}^{4}{n}^{4}}$ | B. | $\frac{3\sqrt{3}{v}^{3}{t}^{4}}{16G{{t}_{1}}^{3}{π}^{4}{n}^{4}}$ | ||
C. | $\frac{3{v}^{2}{t}^{4}}{16G{t}_{1}^{3}{π}^{4}{n}^{4}}$ | D. | $\frac{3\sqrt{3}{v}^{2}{t}^{4}}{16G{{t}_{1}}^{3}{π}^{4}{n}^{4}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大 | |
B. | 对于同一种金属来说,其极限频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关 | |
C. | 比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固 | |
D. | 通过α粒子散射实验可以估算原子核的大小 | |
E. | 太阳内部发生的核反应是${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{\sqrt{2}Bsω}}{4R}$ | B. | $\frac{{\sqrt{2}Bsω}}{2R}$ | C. | $\frac{Bsω}{4R}$ | D. | $\frac{Bsω}{2R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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