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【题目】如图甲所示是一种自行车上照明用的车头灯,图乙是这种车头灯发电机的结构示意图,转轴的一端装有一对随轴转动的磁极,另一端装有摩擦小轮。电枢线圈绕在固定的U形铁芯上,自行车车轮转动时,通过摩擦小轮带动磁极转动,使线圈中产生正弦交变电流,给车头灯供电。已知自行车车轮半径,摩擦小轮半径,线圈有,线圈横截面积,总电阻,旋转磁极的磁感应强度,车头灯电阻,当车轮转动的角速度,则:发电机磁极转动的角速度为_____________,车头灯中电流的有效值为_____________.

【答案】

【解析】

[1]由图分析可以知道:因为自行车车轮与摩擦小轮之间无相对滑动,小轮与车轮接触处线速度相等,即:

小轮转动的角速度为:

[2]发电机磁极转动的角速度等于小轮转动的角速度.发电机产生的感应电动势最大值为:

感应电动势的有效值:

通过电流的有效值:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,电容器的电容为C,灯泡L的灯丝电阻不随温度变化,电压表和电流表均为理想电表。闭合开关S,待电路稳定后,缓慢减小电阻箱R接入电路中的阻值,与调节电阻箱之前相比,电压表示数变化量的绝对值为ΔU,在这个过程中电路中所有器件均不会被损坏,下列说法中正确的是

A.灯泡L将变亮

B.电压表和电流表的示数都将变大

C.电源两端电压变化量的绝对值将大于ΔU

D.电容器所带电荷量增加,增加量小于CΔU

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为某同学利用传感器研究电容器放电过程的实验电路,实验时先使开关S1 端相连,电源向电容器充电,待电路稳定后把开关S 掷向2 端,电容器通过电阻放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的it曲线,这个曲线的横坐标是放电时间,纵坐标是放电电流。仅由这个it曲线所提供的信息可以估算出

A.电容器的电容

B.一段时间内电容器放电的电荷量

C.某时刻电容器两极板间的电压

D.一段时间内电阻产生的热量

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通,当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放,则( )

A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用

B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用

C.如果断开B线圈的电键S2,无延时作用

D.如果断开B线圈的电键S2,延时将变长

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是卢瑟福的粒子散射实验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是( )

A.该实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据

B.该实验证实了汤姆孙原子模型的正确性

C.粒子与原子中的电子碰撞会发生大角度偏转

D.绝大多数的粒子发生大角度偏转

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【题目】我国的航空航天事业取得了巨大成就。20131214,"嫦娥三号”探测器在月球上的虹湾区成功实现软着陆。“嫦娥三号”在着陆前经历了发射入轨、地月转移、环月飞行等一系列过程,如图为“嫦娥三号”的飞行轨道示意图。当“嫦娥三号”在环月段上做匀速圆周运动时,运行轨道距离月球表面的高度为H,已知月球的质量为M,“嫦娥三号”的质量为m,月球半径为,引力常量为G,忽略月球自转影响。求“嫦娥三号”在环月段上做匀速圆周运动时:

1)与月球之间的万有引力;

2)运行速度;

3)运行周期。

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【题目】如图所示,长方体物块上固定一长为L 的竖直杆,物块及杆的总质量为2m,质量为 m 的小环套在杆上,当小环从杆顶端由静止下滑时,物块在水平拉力F 作用下,从静止开 始沿光滑水平面向右匀加速运动,小环落至杆底端时,物块移动的距离为2L;已知 F=3mg, 重力加速度为g。则小环从顶端下落到底端的运动过程

A.小环通过的位移为3L

B.小环对杆的弹力为零

C.小环运动的加速度为

D.小环落到底端时,小环与物块及杆的动能之比为5:8

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【题目】关于磁感应强度的概念,下面说法中正确的是(  )

A. 由磁感应强度的定义式可知,磁感应强度与磁场力成正比,与电流和导线长度的乘积成反比

B. 一小段通电导线在空间某处不受磁场力的作用,那么该处的磁感应强度一定为零

C. 一小段通电导线放在磁感应强度为零的位置上,它受到的磁场力一定等于零

D. 磁场中某处的磁感应强度的方向,跟电流在该处所受磁场力的方向相同

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【题目】如图,两根相距的平行金属导轨OC,水平放置于匀强磁场中,磁场方向水平向左,磁感应强度。导轨右端O连接着与水平面成30的光滑平行导轨ODOCOD分别位于同一竖直平面内,垂直于OC倾斜导轨间存在一匀强磁场,磁场方向垂直于导轨向上,磁感应强度两根与倾斜导轨垂直的金属杆MN被固定在导轨上,MN的质量均为,电阻均为,杆与水平导轨间的动摩擦因数为。现将M杆从距边界处静止释放,已知M杆到达边界前已开始做匀速运动。当M杆一到达边界时,使N杆在一平行导轨向下的外力F作用下,开始做加速度为的匀加速运动。导轨电阻不计,g

1)求M杆下滑过程中,M杆产生的焦耳热Q

2)求N杆下滑过程中,外力F与时间t的函数关系;

3)已知M杆停止时,N杆仍在斜面上,求N杆运动的位移;

4)已知M杆进入水平轨道直到停止的过程中,外力FN杆所做的功为15J,求这一过程中系统产生的总热量

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