感应电动势的定量计算.以及与电磁感应现象相联系的电路计算题(如电流.电压.功率等问题). 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(I)为了探究“感应电流产生的条件”,甲同学将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关如图1连接.经乙同学检查后发现甲同学接线有错误,应该导线是
gh
gh
(用导线两端的字母符号表示).如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后可能出现的情况有:
将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将
向右偏
向右偏
.(填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”)原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针
向左偏
向左偏
.(填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”)
(II)某研究性学习小组为探究小灯泡灯丝电阻与温度的关系,设计并完成了有关的实验,以下是实验中可供选用的器材.?
A.待测小灯泡(额定功率6W,额定电流0.5A)  B.电流表(量程0~0.6A,内阻0.1Ω)
C.电压表V1(量程0~5V,内阻约5kΩ)      D.电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)
E.滑动变阻器R1(最大阻值50Ω)           F.滑动变阻器R2(最大阻值1kΩ)
G.直流电源(电动势15V,内阻可忽略)      H.开关一个,导线若干?
实验中调节滑动变阻器,小灯泡两端电压可以从零至额定电压范围内变化,从而测出小灯泡在不同电压下的电流.?
(1)实验中电压表应选
V2
V2
;滑动变阻器应选
R1
R1

(2)请在虚线框中画出为完成上述实验而设计的合理的电路图.
(3)如图3所示是该研究小组测得小灯泡的I-U关系图线.由图线可知,小灯泡灯丝电阻随温度的升高而
增大
增大
(填“增大”、“减小”或“不变”);根据此图给出的信息,若把小灯泡直接接在一个电源电动势为12V,内阻为30Ω的直流电源上,小灯泡的实际功率约为
1.12w
1.12w
.(计算结果保留三位有效数字)

查看答案和解析>>

如图所示,宽L=1m、倾角θ=300的光滑平行导轨与电动势E=1.5V、内阻r=0.5Ω的电池相连接,处在磁感应强度B=0.25T、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中.质量m=0.1kg、电阻R=0.5Ω的导体棒ab从静止开始运动.不计导轨电阻,且导轨足够长.试计算:
(1)若在导体ab运动t=2s时将开关S闭合,这时导体受到的安培力是多大?加速度是多大?
(2)导体ab的稳定速度是多大?
(3)当ab达到稳定速度时,ab的重力功率PG、安培力功率P、回路中消耗的电功率P以及回路中焦耳热功率PQ的大小各是多少?

查看答案和解析>>

 如图所示,宽L=1m、倾角θ=300的光滑平行导轨与电动势E=1.5V、内阻r=0.5Ω的电池相连接,处在磁感应强度B=0.25T、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中。质量m=0.1kg、电阻R=0.5Ω的导体棒ab从静止开始运动。不计导轨电阻,且导轨足够长。试计算:

  (1)若在导体ab运动t=2s时将开关S闭合,这时导体受到的安培力是多大?加速度是多大?

  (2)导体ab的稳定速度是多大?

 (3)当ab达到稳定速度时,ab的重力功率PG、安培力功率P、回路中消耗的电功率P以及回路中焦耳热功率PQ的大小各是多少?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

查看答案和解析>>

 如图所示,宽L=1m、倾角θ=300的光滑平行导轨与电动势E=1.5V、内阻r=0.5Ω的电池相连接,处在磁感应强度B=0.25T、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中。质量m=0.1kg、电阻R=0.5Ω的导体棒ab从静止开始运动。不计导轨电阻,且导轨足够长。试计算:

  (1)若在导体ab运动t=2s时将开关S闭合,这时导体受到的安培力是多大?加速度是多大?

  (2)导体ab的稳定速度是多大?

  (3)当ab达到稳定速度时,ab的重力功率PG、安培力功率P、回路中消耗的电功率P以及回路中焦耳热功率PQ的大小各是多少?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

查看答案和解析>>

(1)在“利用单摆测重力加速度”的实验中,测得单摆的摆角小于5°,完成n次全振动的时间为t,用毫米刻度尺测得的摆线长为L,用螺旋测微器测得摆球的直径为d.
①用上述物理量的符号写出求重力加速度的一般表达式g=
4π2n2(L+
d
2
)
t2
4π2n2(L+
d
2
)
t2

②从图1可知,摆球直径d的读数为
5.980
5.980

③实验中有个同学发现他测得的重力加速度的值总是偏大,其原因可能是下述原因中的
BC
BC

A、悬点未固定紧,振动中出现松动,使摆线增长了
B、把n次全振动的时间误作为(n+1)次全振动的时间
C、以摆线长作为摆长来计算
(2)如图2所示是测量通电螺线管A内部磁感应强度B及其与电流I关系的实验装置.将截面积为S、匝数为N的小试测线圈P置于螺线管A中间,试测线圈平面与螺线管的轴线垂直,可认为穿过该试测线圈的磁场均匀.将试测线圈引线的两端与冲击电流计D相连.拨动双刀双掷换向开关K,改变通入螺线管的电流方向,而不改变电流大小,在P中产生的感应电流引起D的指针偏转.
实验次数 I(A) B(×10-3T)
1 0.5 0.62
2 1.0 1.25
3 1.5 1.88
4 2.0 2.51
5 2.5 3.12
①将开关合到位置1,待螺线管A中的电流稳定后,再将K从位置1拨到位置2,测得D的最大偏转距离为dm,已知冲击电流计的磁通灵敏度为Dφ,Dφ=
dm
N△?
,式中△?为单匝试测线圈磁通量的变化量.则试测线圈所在处磁感应强度B=
dm
2NDΦS
dm
2NDΦS
;若将K从位置1拨到位置2的过程所用的时间为△t,则试测线圈P中产生的平均感应电动势E=
dm
D?△t
dm
D?△t

②调节可变电阻R,多次改变电流并拨动K,得到A中电流I和磁感应强度B的数据,见右表.由此可得,螺线管A内部在感应强度B和电流I的关系为B=
0.00125I
0.00125I

③为了减小实验误差,提高测量的准确性,可采取的措施有
AB
AB

A.适当增加试测线圈的匝数N     B.适当增大试测线圈的横截面积S
C.适当增大可变电阻R的阻值     D.适当拨长拨动开关的时间△t.

查看答案和解析>>


同步练习册答案