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【题目】如图所示为交流发电机和外接负载的示意图,发电机电枢线圈为n匝的矩形线圈,边长ab=L1ad=L2OO′轴在磁感强度为B的磁场中以角速度ω转动(不计一切摩擦),线圈电阻为r,外电路负载电阻为R.试求:

1)电路中伏特表的示数;

2)线圈每转动一周,外力所做的功。

【答案】12

【解析】试题分析:1)由于从中性面开始转动,所以交变电动势为:e=nBL1L2sint

由瞬时值可知,交变电流电动势的有效值为E=nBL1L2

由闭合电路的欧姆定律知:

电路中伏特表的示数,即负载两端的电压U=IR

联立①②③代入数据解得:

2)线圈转动的周期

由能量守恒得,外力做的功等于该电源做的功:W=UIT

联立可得:

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,一质点做简谐运动,先后以相同的速度依次通过MN两点,历时1 s,质点通过N点后再经过1 s又第2次通过N点,在这2 s内质点通过的总路程为12 cm.则质点的振动周期和振幅分别为( )

A. 3 s,6 cm

B. 4 s,6 cm

C. 4 s,9 cm

D. 2 s,8 cm

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比,原线圈接图乙所示的正弦交流电,副线圈与理想电压表、理想电流表、热敏电阻 (阻值随温度的升高而减小)及报警器P(有内阻)组成闭合电路,回路中电流增加到一定值时报警器P将发出警报声,则以下判断正确的是( )

A. 变压器原线圈中交流电压的瞬时表达式

B. 电压表示数为9V

C. 处温度升高到一定值时,报警器P将会发出警报声

D. 处温度升高时,变压器的输入功率变小

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【题目】如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的小球,小球与一轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,已知杆与水平面之间的夹角θ<45°,当小球位于B点时,弹簧与杆垂直,此时弹簧处于原长。现让小球自C点由静止释放,小球运动到BD间某点时速度为零,在小球滑到最低点的整个过程中,下列说法正确的是

A. 小球的动能与重力势能之和保持不变

B. 小球的动能与重力势能之和先增大后减小

C. 小球的动能与弹簧的弹性势能之和保持不变

D. 小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,某段滑雪雪道倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为g.在他从上向下滑到底端的过程中,下列说法正确的是

A. 运动员减少的重力势能全部转化为动能

B. 运动员获得的动能为mgh

C. 运动员克服摩擦力做功为mgh

D. 下滑过程中系统减少的机械能为mgh

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【题目】某介质中形成一列简谐波,t=0时刻的波形如图中实线所示。

1)若波向右传播。零时刻刚好传到B点,且再经过0.6sP点也开始起振。

求:该列波的周期T;从t=0时刻起到P点第一次达到波谷的过程中,O点对平衡位置的位移y0及其所经过的路程s0各为多少?

2)若此列波的传播速度大小为20m/s,且波形由实线变为虚线需要经历0.575s时间,则该列波的传播方向如何?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为通过弹射器研究弹性势能的实验装置.光滑圆形轨道竖直固定于光滑水平面上,半径为R.弹射榉固定于A处.某实验过程中弹射器射出一质量为m的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面.取重力加速度为g下列说法正确的是(  )

A. 小球从D处下落至水平面的时间为

B. 小球至最低点B时对轨道压力为5mg

C. 小球落至水平面时的动能为2mgR

D. 释放小球前弹射器的弹性势能为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】探究加速度与力、质量的关系的实验中,下列说法中正确的是(

A. 在探究加速度与质量的关系时,应该改变拉力的大小

B. 在探究加速度与外力的关系时,应该改变小车的质量

C. 在探究加速度a与质量m的关系时,为了直观判断二者间的关系,应作出a1/m图象

D. 当小车的质量远大于砝码盘和砝码的总质量时,才能近似认为细线对小车的拉力大小等于砝码盘和砝码的总重力大小

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【题目】如图所示,宽度为L0.2m的足够长的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值R=1 的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小B=5T。一根质量m=100g的导体棒MN放在导轨上,并与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计。现用一平行于导轨的拉力拉动导体棒沿导轨向右匀速运动,运动速度v=10m/s,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直.求:

1)导体棒MN产生感应电动势的大小,以及通过导体棒MN的电流方向;

2)在闭合回路中产生的感应电流的大小;

3)作用在导体棒上的拉力的大小.

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