【題目】閉合線圈在勻強磁場中勻速轉動,轉速為240r/min , 若線圈平面轉至與磁場平行時的感應電動勢為2V , 求從中性面開始計時,
(1)電動勢的峰值
(2)產生的交流電動勢的表達式
(3)再經過s時,交流電動勢的大。
【答案】
(1)
當線圈平面與磁場平行時,感應電動勢最大,電動勢的峰值為:Em=2V.
(2)
電動勢的最大值為Em=2V,
又ω=2πn=2π×240/60rad/s=8πrad/s
所以瞬時值表達式為:e=Emsinωt=2sin8πt(V)
(3)
當t=s時,e=2sin8V=1V
【解析】(1)當線圈平面與磁場平行時,感應電動勢最大,電動勢的峰值為:Em=2V .
(2)電動勢的最大值為Em=2V ,
又ω=2πn=2π×240/60rad/s=8πrad/s
所以瞬時值表達式為:e=Emsinωt=2sin8πt(V)
(3)當t=s時,e=2sin8V=1V
答:(1)電動勢的峰值2V(2)產生的交流電動勢的表達式e=2sin8πt(V)(3)再經過s時,交流電動勢的大小1V
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【題目】如圖所示,直徑為d的豎直圓筒繞中心軸線以恒定的轉速勻速轉動.一子彈以水平速度沿圓筒直徑方向從左壁射入圓筒,從右側射穿圓筒后發(fā)現兩彈孔在同一豎直線上且相距為h.則( )
A.子彈在圓筒中的水平速度為v0=d
B.子彈在圓筒中的水平速度為v0=2d
C.圓筒轉動的角速度可能為ω=π
D.圓筒轉功的角速度可能為ω=3π
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】一物體做勻變速直線運動,某時刻速度的大小為4 m/s,1 s后速度大小變?yōu)?/span>10 m/s,在這1 s內物體的( )
A.平均速度的大小可能是7 m/s
B.位移的大小可能小于4 m
C.速度變化量大小可能小于4 m/s
D.加速度的大小可能小于10 m/s2
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【題目】某實驗小組采用如圖甲所示的實驗裝置探究小車做勻變速直線運動的規(guī)律,打點計時器工作頻率為50Hz.圖乙是實驗中得到的一條較理想的紙帶,每兩個相鄰的計數點之間的時間間隔為0.10s.
通過計算已經得出了打下B、C、D四個點時小車的瞬時速度,以A點為計時起點,通過描點連線得到了如圖丙所示的圖象.試分析下列問題:
(1)打點計時器打E點時小車的瞬時速度vE=_____m/s.(保留三位有效數字)
(2)小車運動的加速度為a=_____m/s2.(保留兩位有效數字)
(3)打點計時器打下A點時的速度為vA=_____m/s.
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【題目】在勻強磁場中有一不計電阻的單匝矩形線圈,繞垂直于磁場的軸勻速轉動,產生如圖甲所示的正弦交流電,把該交流電輸入到圖乙中理想變壓器的A、B兩端。圖中的電壓表和電流表均為理想交流電表,為熱敏電阻(溫度升高時其電阻減小),為定值電阻。下列說法正確的是:
A.在圖甲的時刻,矩形線圈平面與磁場方向平行
B.變壓器原線圈兩端電壓的瞬時值表達式為
C.處溫度升高時,電壓表示數與示數的比值變大
D.處溫度升高時,電壓表示數與電流表示數的乘積可能變大、也可能變小,而電壓表示數與電流表示數的乘積一定變大
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【題目】兩顆人造地球衛(wèi)星A、B的質量之比mA:mB=1:2,軌道半徑之比rA:rB=1:3,某一時刻它們的連線通過地心,則此時它們的線速度之比vA:vB= , 向心加速度之比aA:aB= , 向心力之比FA:FB= .
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【題目】兩顆球形行星A和B各有一顆衛(wèi)星a和b,衛(wèi)星的圓形軌道接近各自行星的表面,如果兩顆行星的質量之比 =p,半徑之比 =q,則兩顆衛(wèi)星的周期之比 等于 .
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【題目】如圖所示,一光滑的半徑為R的半圓形軌道放在水平面上,一個質量為m的小球以某一速度沖上軌道,當小球將要從軌道口飛出時,軌道的壓力恰好為零,則:
(1)小球在B點的速度是多少?
(2)小球落地點C距A處的距離是多少?
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【題目】實驗高中南、北校區(qū)之間要輔設一條輸電線路,該線路要橫穿兩校區(qū)之間的公路,為了保護線路不至被壓壞,必須在地下預先鋪設結實的過路鋼管,再讓輸電線從鋼管中穿過.校方將該要求在學校的物理探究小組中公布并征求電線穿管的方案.經過遴選,目前有如圖所示的兩種方案進入最后的討論階段:甲方案是鋪設兩根鋼管,兩條輸電線分別從兩根鋼管中穿過;乙方案是只鋪設一根鋼管,兩條輸電線都從這一根鋼管中穿過.如果輸電導線輸送的電流很強大,那么,下列討論的結果正確的是( )
A.若輸送的電流是恒定電流,甲方案是可行的,乙方案是不可行的
B.若輸送的電流是交變電流,乙方案是可行的,甲方案是不可行的
C.若輸送的電流是交變電流,甲方案是可行的,乙方案是不可行的
D.無論輸送的電流是恒定電流還是交變電流,甲、乙兩方案都是可行的
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