13.如圖所示,線圈abcd的面積S=0.05m2,共N=100匝;線圈電阻為r=1Ω,外接電阻R=9Ω,勻強(qiáng)磁場的磁感強(qiáng)度為B=0.2T,線圈以ω=20rad/s勻速轉(zhuǎn)動,電路中電流表和電壓表為理想電表,現(xiàn)從線圈處于中性面開始計時,求:
(1)電路中電流表和電壓表的示數(shù)各是多少;
(2)線圈由圖示位置轉(zhuǎn)動90°的過程中,通過電阻R上的電量;
(3)外力驅(qū)動線圈轉(zhuǎn)動一圈所做的功.

分析 (1)先計算出線圈感應(yīng)電動勢的最大值,根據(jù)計算出歐姆定律計算出電路電流就是電流表的示數(shù);根據(jù)歐姆定律計算電壓表的示數(shù);
(2)先計算線圈由圖示位置轉(zhuǎn)動90°的過程中的平均電流,再利用電量與電流關(guān)系計算通過電阻R上的電量;
(3)外力驅(qū)動線圈轉(zhuǎn)動一圈所做的功,等于電路中總電阻產(chǎn)生的焦耳熱.

解答 解:(1)線圈中的感應(yīng)電動勢最大值為Em=NBSω
電動勢有效值為 E=$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}$
整個電路的電流由閉合電路歐姆定律有
I=$\frac{E}{R+r}$=$\sqrt{2}$A≈1.41A
電壓表示數(shù)U=IR=$9\sqrt{2}V≈12.72$ V;
(2)線圈由圖示位置轉(zhuǎn)動90°的過程中,平均電流
$I′=\frac{NBS}{(R+r)△t}$
通過電阻R上的電量q=I′△t=0.1C;
(3外力驅(qū)動線圈轉(zhuǎn)動一圈所做的功等于電路中總電阻產(chǎn)生的焦耳熱,由焦耳定律得
W=I2(R+r)T     
其中T=$\frac{2π}{ω}$
解得:W=6.28J;
答:(1)電路中電流表示數(shù)為1.41A,電壓表的示數(shù)為12.72A;
(2)線圈由圖示位置轉(zhuǎn)動90°的過程中,通過電阻R上的電量為0.1C;
(3)外力驅(qū)動線圈轉(zhuǎn)動一圈所做的功為6.28J.

點評 解決本題的關(guān)鍵知道正弦式交流電的瞬時表達(dá)式,知道峰值表達(dá)式,并能靈活運用,并且清楚電流表和電壓表測量的都是有效值.

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(1)t=3s時甲車速度是多少?此時甲乙兩車間距是多少?
(2)通過計算說明兩車在0~9s內(nèi)會不會相撞?
(3)上一問中如果相撞,則求出相撞時間;如果不相撞,則求第9s末兩車的間距.
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(1)若粒子在Q點的速度方向與x軸成30°角.求P點的坐標(biāo)及粒子在Q點的速度大小:
(2)若從y軸的正半軸上各點處均向x軸正向發(fā)射與(1)中相同的粒子,結(jié)果這些粒子均能從x軸上的Q點進(jìn)入磁場,并且到Q點速度最小的粒子A,經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后.恰好垂直y軸射出磁場,求勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小及粒子A在磁場中運動的時間.

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A.a=1 m/s2 v=9 m/s     s=40.5 m
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C.a=1 m/s2   v=9.5 m/s    s=45 m
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18.如圖所示,A物體的上表面水平,它與B物體保持相對靜止,一起沿著斜面勻速下滑,試分析A的受力個數(shù)( 。
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(1)做出帶電粒子在a點受到的電場力方向,并判斷粒子電性并解釋原因;
(2)假設(shè)帶電粒子由a至b,做出帶電粒子在a點的速度方向,并判斷電場力做正功還是負(fù)功?a、b兩點電勢能的大小關(guān)系?a、b兩點動能的大小關(guān)系?a、b兩點速度的大小關(guān)系?并解釋原因.若帶電粒子由b至a,上述大小關(guān)系會否改變.
(3)a、b兩點的電場強(qiáng)度大小關(guān)系?粒子在a、b兩點受到的電場力大小關(guān)系?粒子在a、b兩點的加速度大小關(guān)系?并解釋原因.

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