【題目】發(fā)電機的轉子是匝數(shù)為100匝、邊長為20 cm的正方形線圈,將它置于磁感應強度B0.05 T的勻強磁場中,繞垂直于磁場方向的軸以ω100π rad/s的角速度轉動,當線圈平面跟磁場方向垂直時開始計時。線圈和外電路的總電阻R10 Ω。求:

(1)試寫出交變電動勢的瞬時值表達式;

(2)ts時,線圈中感應電流的瞬時值;

(3)線圈從計時開始,轉動了s的過程中通過線圈某一截面的電荷量。

【答案】1e 20πsin 100πt V;(2π A;(30.01 C。

【解析】

(1)

EmNBL2ω

Em20π V

所以交變電動勢的瞬時值表達式為

e20πsin 100πt V

(2)由題意當ts時,可知

e 10π V

所以有

π A

(3)根據(jù)

可得

又因為

ΔΦBL2BL2sin 30°

代入數(shù)據(jù)聯(lián)立可得q0.01 C。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,PQ為兩平行金屬板,板間有一定電壓,在P板附近有一電子(不計重力)由靜止開始向Q板運動,下列說法正確的是(  )

A.電子到達Q板時的速率,與加速電壓無關,僅與兩板間距離有關

B.電子到達Q板時的速率,與兩板間距離無關,僅與加速電壓有關

C.兩板間距離越大,加速時間越短

D.兩板間距離越小,電子的加速度就越大

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【題目】如圖,質量為m的人在質量為M的平板車上從左端走到右端,若不計平板車與地面的摩擦,則下列說法正確的是(

A. 人在車上行走時,車將向右運動

B. 當人停止走動時,由于車的慣性大,車將繼續(xù)后退

C. 若人越慢地從車的左端走到右端,則車在地面上移動的距離越大

D. 不管人在車上行走的速度多大,車在地面上移動的距離都相同

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【題目】如圖所示,三角形是一直角三棱鏡的橫截面,。一細束單色光從面上的點射入三棱鏡,經(jīng)棱鏡折射后恰好能垂直于面射出棱鏡,已知入射光線和的夾角為。求:

i)三棱鏡對該光束的折射率;

ii)讓光束繞入射點沿順時針方向轉過120°,則光線射出棱鏡時和棱鏡表面的夾角。(不考慮光線在棱鏡內(nèi)的第二次反射)

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【題目】矩形線圈的匝數(shù)為50匝,在勻強磁場中繞垂直于磁場的軸勻速轉動時,穿過線圈的磁通量隨時間的變化規(guī)律如圖所示,下列結論正確的是(

A.t0.1 st0.3 s時,電動勢最大

B.t0.2 st0.4 s時,電動勢改變方向

C.電動勢的最大值是50πV

D.t0.4 s時,磁通量的變化率為零

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】已知波源的平衡位置在O點,t=0時刻開始做振幅為50cm的簡諸振動,頻率為20Hz,發(fā)出一列橫波沿x軸正方向傳播,如圖所示為P點恰好開始振動時的波形,P、Q兩質點平衡位置坐標分別為P60)、Q28,0),則下列說法正確的是( 。

A. 這列波的波速為

B. 時,Q點剛開始振動

C. 波源剛開始振動時的運動方向沿方向

D. Q點剛開始振動時,P點恰位于平衡位置

E. Q點剛開始振動之前,P點經(jīng)過的路程為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一束由兩種色光混合的復色光沿PO方向射向一上、下表面平行且足夠大的厚玻璃平面鏡的上表面,得到三束反射光束III、III,則( 。

A.光束I仍為復色光,光束II、III為單色光,且三束光一定相互平行

B.增大α角且α,光束II、III會遠離光束I

C.玻璃對光束III的折射率大于對光束II的折射率

D.減小α角且α>,光束可能會由于全反射從上表面消失

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【題目】光纖是現(xiàn)代通信普遍使用的信息傳遞媒介,現(xiàn)有一根圓柱形光纖,光信號從光纖一端的中心進入,并且沿任意方向進入的光信號都能傳遞到另一端。下列說法正確的有(

A.光從空氣進入光纖時傳播速度變小

B.光導纖維利用了光的偏振原理

C.光導纖維利用了光的全反射原理

D.光纖材料的折射率可能為1.2

E.光纖材料的折射率可能為

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【題目】如圖是德國物理學家史特恩設計的最早測定氣體分子速率的示意圖.MN是兩個共軸圓筒的橫截面,外筒N的半徑為R,內(nèi)筒的半徑比R小得多,可忽略不計.筒的兩端封閉,兩筒之間抽成真空,兩筒以相同角速度ω繞其中心軸線勻速轉動.M筒開有與轉軸平行的狹縫S,且不斷沿半徑方向向外射出速率分別為v1v2的分子,分子到達N筒后被吸附,如果R、v1v2保持不變,ω取某合適值,則以下結論中正確的是( )

A. 時(n為正整數(shù)),分子落在不同的狹條上

B. 時(n為正整數(shù)),分子落在同一個狹條上

C. 只要時間足夠長,N筒上到處都落有分子

D. 分子不可能落在N筒上某兩處且與S平行的狹條上

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