分析 根据峰值的表达式求出感应电动势的最大值,从而写出从中性面开始计时瞬时值的表达式,得出线圈转过$\frac{1}{60}$s电动势的瞬时值的大小.
解答 解:(1)线圈转动的角速度为:
ω=2πn=2π×$\frac{600}{60}$=20πrad/s,
则感应电动势的最大值为:
Em=NBSω=100×$\frac{5}{{π}^{2}}$×π×0.12×20πV=100V,
则从中性面开始计时,感应电动势的瞬时表达式为:
e=Emsinωt=100sin20πtV.
(2)当t=$\frac{1}{60}$s时,e=Emsin$\frac{π}{3}$=100×$\frac{\sqrt{3}}{2}$=50$\sqrt{3}$V.
答:(1)线圈中感应电动势的瞬时值表达式为e=100sin20πtV.
(2)线圈转过$\frac{1}{60}$s时,电动势的瞬时值为50$\sqrt{3}$V.
点评 解决本题的关键知道正弦式交流电的瞬时表达式,知道峰值表达式,并能灵活运用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 是正离子,速率为$\frac{KBR}{cosα}$ | B. | 是正离子,速率为$\frac{KBR}{sinα}$ | ||
| C. | 是负离子,速率为$\frac{KBR}{sinα}$ | D. | 是负离子,速率为$\frac{KBR}{cosα}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 若线圈进人磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速动动 | |
| B. | 若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速动动 | |
| C. | 若线圈进人磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速动动 | |
| D. | 若线圈进人磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速动动 |
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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. | 线圈转动一周的过程中,电流表的指针左右摆动 | |
| B. | 线圈转动的周期越大,电流表指针偏转的最大角越小 | |
| C. | 线圈转动的角速度越大,电流表指针偏转的最大角度越小 | |
| D. | 线圈转动时,电流表的指针只向一个方向偏转,不会左右摆动 |
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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:选择题
| A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
| B. | 变速运动一定是曲线运动 | |
| C. | 物体保持速率不变沿曲线运动,其加速度为零 | |
| D. | 物体沿曲线运动一定有加速度,且一定是匀加速曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 加速运动阶段可能不受静摩擦力作用 | |
| B. | 匀速运动阶段可能不受静摩擦力作用 | |
| C. | 加速运动阶段受到的静摩擦力一定沿扶梯向上 | |
| D. | 加速运动阶段受到的静摩擦力可能沿扶梯向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 0~2s末和5s~6s的速度方向相反 | |
| B. | 0~2s的加速度方向和5s~6s内的加速度方向相反 | |
| C. | 0~6s的位移是30m | |
| D. | 第6s末物体回到出发点 |
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