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1.如图所示为交流发电机示意图,匝数为n=100匝的矩形线圈,边长分别为 10cm和20cm,内阻为5Ω,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕OO′轴以50$\sqrt{2}$rad/s的角速度匀速转动,转动开始时线圈平面与磁场方向平行,线圈通过电刷和外部20Ω的电阻R相接.求电键S合上后.
(1)写出线圈内产生的交变电动势瞬时值的表达式
(2)电压表和电流表示数;
(3)电阻R上所消耗的电功率是多少?
(4)从计时开始,线圈转过$\frac{π}{3}$的过程中,通过外电阻R的电量.

分析 (1)先求出感应电动势的最大值,再根据有效值表达式求解瞬时值;
(2)S闭合后,电流表的示数为电流中的总电流的有效值,电压表的示数为路端电压,即R两端的电压.
(3)由功率公式可求得R消耗的功率;
(4)根据平均电动势的计算求解平均电流,则可求得电量.

解答 解:(1)感应电动势的最大值Em=nBSω=100×0.5×(0.1×0.2)×50$\sqrt{2}$V=50$\sqrt{2}$V
瞬时表达式e=50$\sqrt{2}$cos50$\sqrt{2}$rad/s;
(2)电源电动势的有效值为50V;
S闭合,电流表示数为有效值:$I=\frac{E}{R+r}=\frac{50}{20+5}A=2A$
电压表示数为路端电压:U=I•R=2×20V=40V
(3)R消耗的功率P=I2R=4×20=80W;
(4)转过$\frac{π}{3}$时,磁通量的变化量:
△Φ=BS-BScos$\frac{π}{3}$=$\frac{BS}{2}$;
通过的电量q=$\overline{I}t$=N$\frac{△Φ}{△t(R+r)}×△t$=$\frac{100×0.5×0.1×0.2}{2×(20+5)}$=0.02C;
答:(1)线圈内产生的交变电动势瞬时值的表达式e=50$\sqrt{2}$cos50$\sqrt{2}$rad/s;
(2)电压表和电流表示数分别为40V和2A;
(3)电阻R上所消耗的电功率是80W
(4)从计时开始,线圈转过$\frac{π}{3}$的过程中,通过外电阻R的电量为0.02C.

点评 本题考查交流电的产生及各物理量的计算,要注意求解电功、电压表和电流表示数时均要用到有效值,而求解电量时要用平均值.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.某实验小组进行“探究热敏电阻的温度特性”实验,实验室提供如下器材:
热敏电阻Rt (常温下约8kΩ)、温度计
电流表A(量程1mA,内阻约200Ω)
电压表V(量程3V,内阻约10kΩ)
电池组E(4.5V,内阻约1Ω)
滑动变阻器R(最大阻值为20Ω)
开关S、导线若干、烧杯和水.
(1)根据提供器材的参数将图1所示的实物图中所缺的导线补接完整.
(2)实验开始前滑动变阻器的滑动触头P应置于a端(填“a”或“b”).
(3)利用补接完整的实验装置测量出不同温度下的电阻值,画出该热敏电阻的Rt-t图象如图2中的实测曲线,与图中理论曲线相比二者有一定的差异.除了偶然误差外,下列关于产生系统误差的原因或减小系统误差的方法叙述正确的是AC.(填选项前的字母,不定项选择)
A.电流表的分压造成电阻的测量值总比真实值大
B.电压表的分流造成电阻的测量值总比真实值小
C.温度升高到一定值后,电流表应改为外接法
(4)将本实验所用的热敏电阻接到一个电流较大的恒流电源中使用,当电流通过电阻产生的热量与电阻向周围环境散热达到平衡时,满足关系式I2R=k(t-t0)(其中k是散热系数,t是电阻的温度,t0是周围环境温度,I为电流强度),电阻的温度稳定在某一值.若通过它的电流恒为50mA,t0=20℃,k=0.25w/℃,由实测曲线可知该电阻的温度稳定在50℃.

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12.已知引力常量G和下列各组数据,能计算出地球质量的是(  )
A.地球绕太阳运行的周期及地球离太阳的距离
B.月球绕地球运行的周期及月球离地球的距离
C.人造地球卫星的质量运行周期
D.若不考虑地球自转,已知地球的半径及重力加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一质量为m=2kg的物体,从距地面高度为h=20m的地方自由下落.(不计空气阻力,g=10m/s2)求:
(1)物体落地时的动能;
(2)第1s内的平均功率和落地时的瞬时功率.

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16.如图所示,AB段是光滑水平轨道,BC段是半径R=2.5m的半圆弧轨道.用向左的水平力推着质量m=2kg的小滑块,使之压紧弹簧.某时刻将水平外力撤去,静止在A点的小滑块释放后从A点开始向B点运动,到达B点时的速度大小为12m/s,小滑块滑上半圆弧轨道后,恰能到达最高点C.(g取10m/s2)求:
(1)释放滑块时,弹簧的弹性势能的大小;
(2)滑块刚滑上半圆轨道时对轨道的压力大小;
(3)滑块从B运动到C点的过程中克服阻力做的功;
(4)若半圆轨道的半径未知,恰好能到达半圆最高点的物块离开C点后,落在水平轨道上的位置到B点的距离s=4.8m,小滑块离开C点的速度是多大?

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6.如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端P点以速度υ0抛出一个小球,落在斜面上Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角为α,若把初速度变成2υ0,下列说法正确的是(  )
A.由于抛出点不变,空中运动时间不变
B.由于水平速度变大,α角将变小
C.水平位移将大于原来的2倍,PQ也将大于原来的2倍
D.夹角α与初速度大小无关

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13.某同学用如图所示装置研究感应电流的方向与引起感应电流的磁场的关系.已知电流从a接线柱流入电流表时,电流表指针右偏.实验时,磁场方向、磁铁运动情况及电流表指针偏转情况都记录在表中.
实验序号磁场方向磁铁运动情况指针偏转情况
1向下插入右偏
2向下拔出左偏
3向上插入左偏
4向上拔出右偏
根据上表中记录的实验现象,由实验1、3得出的结论是穿过闭合电路的磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反.并由此回答下面二个问题:
(1)由实验2、4得出的结论是穿过闭合电路的磁通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同
(2)由实验1、2、3、4得出的结论是感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.

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10.质量为m的汽车,发动机的额定功率是P,欲开上一倾角为θ的斜面,受到的摩擦阻力为车重的K倍,那么汽车上坡的最大速度为(  )
A.$\frac{P}{mgsinθ}$B.$\frac{Pcosθ}{Kmg}$C.$\frac{P}{{mg({K+sinθ})}}$D.$\frac{Pcosθ}{{mg({K+sinθ})}}$

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11.2015年2月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有(  )
A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度
B.在轨道Ⅱ上A的速度小于在轨道Ⅰ上A的速度
C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期
D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度

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