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【题目】图为一个小型交流发电机的原理示意图,其矩形线圈的面积为S,共有n匝,线圈总电阻为r,可绕与磁场方向垂直的固定对称轴OO'转动。线圈处于磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈在转动时可以通过滑环和电刷保持与外电路电阻R的连接。在外力作用下线圈以恒定的角速度绕轴OO'匀速转动,(不计转动轴及滑环与电刷的摩擦)从图示位置开始计时,求:

(1)请写出线圈产生的电动势的瞬时值表达式;

(2)求线圈匀速转动过程中交流电压表的示数;

(3)不计摩擦,经过时间t,求外界驱动线圈做的功。

【答案】(1);(2);(3)

【解析】(1)线圈转动时产生感应电动势的最大值为:Em=nBSω
感应电动势从垂直于中性面开始记时,故瞬时值按余弦规律变化;瞬时表达式:e=nBSωcosωt

2)交流电动势的有效值:

交流电压表的示数

3)经过时间t,求外界驱动线圈做的功等于产生的电能:

练习册系列答案
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【题目】下列关于功率的说法正确的是

A.功率是描述力对物体做功快慢的物理量

B.功率是描述力对物体做功多少的物理量

C.某个力对物体做功越多,它的功率就越大

D.某个力对物体做功时间越长,它的功率就越

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【题目】小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的5倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行。已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻质弹簧的右端固定在竖直挡板上,质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中A点以v0=2m/s的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点时,弹簧被压缩至最短,CD两点间的水平距离L=1.2m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5g=10m/s2.求:

1)小物块经过圆弧轨道上B点的速度vB的大小;

2)小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力大小;

3)弹簧的弹性势能的最大值Epm

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【题目】如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.3m。导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=0.4。导轨上停放一质量m=0.1kg、电阻r=0.2的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。利用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时间t变化的关系如图乙所示。

(1)当ab杆的速度为v时,用题中相关字母表示U与v的关系;

(2)试证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;

(3)如果水平外力从静止开始拉动杆2s所做的功为0.3J,求回路中定值电阻R上产生的焦耳热是多少。

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【题目】下列单位属于国际单位制中基本单位的是(

A. Nmkg B. Jms C. mkgs D. Nkgs

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【题目】利用图所示装置进行验证机械能守恒定律的实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h

(1)某班同学利用实验得到的纸带,设计了以下的四种测量方案:

A.用刻度尺测出物体下落的高度h,并测出下落时间t,通过vgt计算出瞬时速度v

B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过计算出瞬时速度v

C.根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过hv2/2g计算出高度h

D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v

以上方案中只有一种最科学并且误差最小的是________(填入相应的字母)

(2)在实验中,某同学根据实验测得的数据,通过计算发现,重锤在下落过程中,重锤动能的增加量略大于重锤势能的减少量,若实验测量与计算均无错误,则出现这一问题的原因可能是____

A.重锤的质量偏大

B.交流电源的电压偏高

C.交流电源的频率小于50 Hz

D.重锤下落时受到的阻力过大

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【题目】从地面以某一初速度竖直向上抛出一个小物体,若不计空气阻力,则在上升过程中

A.重力对物体做正功,重力势能增大

B.重力对物体做负功,重力势能增大

C.物体的动能减小,机械能减小

D.物体的重力势能增大,机械能增大

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【题目】关于万有引力定律的发现,符合历史事实的是 ( )

A. 开普勒通过分析第谷的天文观测数据发现了万有引力定律

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