分析 當(dāng)線圈與磁場平行時感應(yīng)電動勢最大,由公式Em=BSω求解感應(yīng)電動勢的最大值.出感應(yīng)電動勢的瞬時表達式,根據(jù)感應(yīng)電荷量q=$n\frac{△∅}{R+r}$,求通過電阻R的電荷量.最大值是有效值的$\sqrt{2}$倍,求得電動勢有效值,根據(jù)焦耳定律求電量Q,根據(jù)${E}_{m}=n\frac{△∅}{△t}$求得磁通量的最大變化率
解答 解:(1)線圈轉(zhuǎn)動時,總有一條邊切割磁感線,且ac邊和bd邊轉(zhuǎn)動的線速度大小相等,當(dāng)線框平行于磁場時,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢最大,為:
${E}_{m}=NBLv=NBLω•\frac{L}{2}=\frac{1}{2}NBω{L}^{2}$
由閉合電路歐姆定律可知${I}_{m}=\frac{nB{L}^{2}ω}{2(r+R)}$,在線框由圖示位置勻速轉(zhuǎn)動90°的過程中,用有效值來計算電阻R產(chǎn)生的熱量
$Q={I}^{2}R•\frac{T}{4}$,其中I=$\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}$,T=$\frac{2π}{ω}$
解得:Q=$\frac{{{n^2}π{B^2}{L^4}ωR}}{16(r+R)}$
(2)在轉(zhuǎn)過90°的過程中感應(yīng)電動勢的平均值為:$\overline{E}=n\frac{△∅}{△t}$
流過R的平均電流$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R+r}$
解得:流過R的電量q=$\overline{I}•△t=\frac{n△∅}{R+r}$=$\frac{{nB{L^2}}}{r+R}$
(3)根據(jù)${E}_{m}=n\frac{△∅}{△t}$可知$\frac{△∅}{△t}=\frac{{E}_{m}}{n}=\frac{B{L}^{2}ω}{2}$
故答案為:(1)$\frac{{{n^2}π{B^2}{L^4}ωR}}{16(r+R)}$(2)$\frac{{nB{L^2}}}{r+R}$(3)$\frac{{B{L^2}ω}}{2}$
點評 本題要掌握正弦式交變電流瞬時值表達式,注意計時起點,掌握感應(yīng)電荷量的經(jīng)驗公式q=$\frac{n△∅}{R+r}$,知道用有效值求熱量.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球過P點時速度大小為$\sqrt{2gR}$ | B. | 小球能沿軌道做完整圓周運動 | ||
C. | 小球運動的最小加速度為0 | D. | 小球運動的最小速度為0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{4}$ | B. | 4倍 | C. | 8倍 | D. | 16倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星在停泊軌道和工作軌道運行的速度之比為$\sqrt{\frac{a}}$ | |
B. | 衛(wèi)星在停泊軌道和工作軌道運行的周期之比為$\sqrt{\frac{a}}$ | |
C. | 衛(wèi)星在停泊軌道運行的速度大于地球的第一宇宙速度 | |
D. | 衛(wèi)星從停泊軌道轉(zhuǎn)移到地月轉(zhuǎn)移軌道,衛(wèi)星必須加速 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 3Ω | B. | 30Ω | C. | 40Ω | D. | 300Ω |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 沿斜面勻速下滑的物體 | |
B. | 一氣球在平衡力作用下勻速豎直上升 | |
C. | 跳傘運動員在空中勻速下降 | |
D. | 以水平初速度v0拋出的鋼球做平拋運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 月球的質(zhì)量為$\frac{Rg}{6G}$ | |
B. | 航天員在月球地面以v0豎直上拋小球,小球經(jīng)$\frac{6{v}_{0}}{g}$時間回到地面 | |
C. | 把一個擺鐘從地球送到月球上,擺鐘的周期變?yōu)樵瓉淼?倍 | |
D. | 航天員乘坐航天器離開月球,航天器在月球表面所需的最小發(fā)射速度為$\sqrt{\frac{Rg}{6}}$ |
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