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【题目】如图所示,一半径为r=10 cm的圆形线圈共100匝,在磁感应强度B=T的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的中心轴线OO′以n=600 r/min的转速匀速转动,当线圈转至中性面位置图中位置时开始计时

1写出线圈内所产生的交变电动势的瞬时值表达式;

2求线圈从图示位置开始在1/60 s时的电动势的瞬时值

【答案】1e=100sin 20πtV2866V

【解析】

试题分析:线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴线匀速转动时,线圈内产生正弦交变电动势,当线圈平面在中性面时开始计时,其表达式为e=Emsin ωt

1e=Emsin ωt,Em=NBSω与线圈形状无关

ω=20π rad/s,故e=100sin 20πt

2时,

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在光滑水平面上竖直固定一半径为R的光滑半圆槽轨道,其底端恰与水平面相切。质量为m的小球以大小为v0的初速度经半圆槽轨道最低点B滚上半圆槽,小球恰能通过最高点C后落回到水平面上的A点。(不计空气阻力,重力加速度为g)求:

(1)小球通过B点时对半圆槽的压力大小;

(2)AB两点间的距离;

(3)小球落到A点时的速度方向(请用速度与水平方向的夹角的正切表示).

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【题目】如图所示,质量分别为mAmB的物体AB用细绳连接后跨过滑轮,A静止在倾角为45°的斜面上,B悬挂着。已知,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角缓慢增大到60°,系统保持静止。下列说法正确的是

A. 绳子对A的拉力将增大

B. 物体A对斜面的压力将减小

C. 物体A受到的静摩擦力不变

D. 物体A受到的合力将增大

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【题目】某同学按图所示装置做探究小车速度随时间变化的规律的实验.

1图甲中仪器叫做____计时器,使用220V________电源(选填交流 直流),释放小车前,小车应停在____(靠近远离”)仪器A的位置。

2)使用打点计时器来分析物体运动情况的实验中,有以下基本步骤:

A、松开纸带让物体带着纸带运动

B、穿好纸带

C、把计时器固定好

D、接通电源,进行打点

以上步骤中正确的顺序是______________

3如图所示,得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点间还有四个点没有标出,其中S1=7.05cmS2=7.68cmS3=8.33cmS4=8.95cmS5=9.61cmS6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是_______m/s,小车运动的加速度计算表达式为________________(要求充分利用测量数据),加速度的大小是_______m/s2(计算结果保留两位有效数字)。

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【题目】物体沿一直线运动,在t时间内通过的位移为,它在中间位置处的速度为,在中间时刻时的速度为,则的关系为

A. 当物体做匀加速直线运动时,

B. 当物体做匀速直线运动时,

C. 当物体做匀加速直线运动时,

D. 当物体做匀减速直线运动时,

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【题目】水平方向振动的弹簧振子做简谐运动的周期为T,振幅为A,则下列说法正确的是(  )

A. 若在时间内,弹簧的弹力对振子做的功为0,则△t一定是T/2的整数倍

B. 若在时间内,振子运动的位移为0,则△t可能小于T/2

C. 若在时间内,要使振子在t2时刻速度等于其在t1时刻速度,则△t一定是T的整数倍

D. 若在时间内,振子运动的路程为A,则△t可能小于T/4

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【题目】如图所示,圆形导体线圈a平放在绝缘水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中正确的有(  )

A. 穿过线圈a的磁通量增大

B. 线圈a对水平桌面的压力小于其重力

C. 线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流

D. 线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流

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【题目】如图所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800n2=200的两个线圈.由于铁芯不闭合,上线圈产生的磁场将在空间发散,磁感线用虚线表示,下线圈得到的磁场很少,所以这种变压器能量的损耗很大。当上线圈两端与u=14.1sin314tV的交流电源相连,将下线圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是(  )

A. 14.1V B. 2.5V C. 2.0V D. 1.0V

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【题目】关于机械振动和机械波,下列说法正确的是____

A.一个振动,如果回复力与偏离平衡位置的位移的平方成正比而且方向与位移相反,就能判定它是简谐运动

B.如果测出单摆的摆长l、周期T,作出l –T2图象,图象的斜率就等于重力加速度g的大小

C.当系统做受迫振动时,如果驱动力的频率等于系统的固有频率时,受迫振动的振幅最大

D.游泳时耳朵在水中听到的音乐与在岸上听到的是一样的,说明机械波从一种介质进入另一种介质,频率并不改变

E.多普勒效应在科学技术中有广泛的应用,例如:交警向行进中的车辆发射频率已知的超声波,同时测量反射波的频率,根据反射波频率变化的多少就能知道车辆的速度

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