分析 (1)線圈中感應(yīng)電動勢的最大值由Em=NBSω求出Em.
(2)交流電壓表和電流表測量的是有效值,根據(jù)歐姆定律和有效值與最大值的關(guān)系求解.
(3)由電流的平均值可得轉(zhuǎn)過180°的過程中通過電阻R的電荷量.
解答 解:(1)n=300r/min=5r/s
ω=2πn=10πrad/s
產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的最大值:Em=NBSω=50V
(2)電流的最大值${I}_{m}=\frac{{E}_{m}}{R+r}=\frac{50}{9+1}A=5A$,電流表的示數(shù)為電流的有效值$I=\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}=2.5\sqrt{2}A$,電壓表的示數(shù)為$U=IR=22.5\sqrt{2}V$
(3)圖示位置磁通量為NBS,由圖示位置轉(zhuǎn)過180°角的過程中,磁通量的變化為:△∅=2BS,感應(yīng)電動勢的平均值為:$\overline{E}=\frac{n△∅}{△t}$.
感應(yīng)電流的平均值為:$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R+r}$.
則線圈從圖示位置轉(zhuǎn)過180°的過程中通過電阻R的電荷量為:
$q=\frac{2NBS}{R+r}=\frac{1}{π}C$
答:(1)線圈轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生電動勢的最大值為50V;
(2)電路中電流表和電壓表的示數(shù)各是2.5$\sqrt{2}$A和22.5$\sqrt{2}$V
(3)從中性面開始計時,轉(zhuǎn)動180°經(jīng)通過電阻R的電荷量為$\frac{1}{π}$C
點評 本題涉及交流電壓與交流電流的瞬時值、最大值、有效值和平均值;瞬時值要注意確定相位,對于電表讀數(shù)、求產(chǎn)生的熱量均由交變電的有效值來確定,而涉及到耐壓值時,則由最大值來確定,而通過某一電量時,則用平均值來求.
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 玻爾大膽提出假設(shè),認為實物粒子也具有波動性 | |
B. | 軸核裂變的核反應(yīng)是${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{241}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+${2}_{0}^{1}$n | |
C. | 原子從低能級向高能級躍遷,不一定通過吸收光子來實現(xiàn) | |
D. | 根據(jù)愛因斯坦的“光子說”可知光的波長越大,光子的能量越小 | |
E. | 氕和氚結(jié)合成氦原子核時,其質(zhì)量虧損所對應(yīng)的能量等于該氦原子核的結(jié)合能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 氣體擴散現(xiàn)象說明氣體分子間存在斥力 | |
B. | 對于同一理想氣體,溫度越高,分子平均動能越大 | |
C. | 熱量總是自發(fā)地從分子平均動能大的物體傳遞到分子平均動能小的物體 | |
D. | 在陽光照射下,可以觀察到教室空氣中飛舞的灰塵做無規(guī)則運動,灰塵的運動是布朗運動 | |
E. | 用活塞壓縮氣缸內(nèi)的理想氣體,對氣體做了3.0×105J的功,同時氣體對外界放出1.5×105J的熱量,則氣體內(nèi)能增加了1.5×105J. |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 擴散現(xiàn)象說明分子間存在斥力 | |
B. | 已知阿伏加德羅常數(shù)、某氣體的密度和摩爾質(zhì)量,可算出該氣體分子間的平均距離 | |
C. | 一定質(zhì)量的理想氣體在等壓膨脹過程中溫度一定升高 | |
D. | 用燒熱的針尖接觸涂有蜂蠟薄層的云母片背面,發(fā)現(xiàn)融化的蜂蠟呈橢圓狀,這說明蜂蠟是晶體 | |
E. | 將細玻璃管豎直插入它的浸潤液體中,靜止時,管內(nèi)液面為凹面且高于管外液面 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | α粒子散射實驗現(xiàn)象表明原子核具有復(fù)雜結(jié)構(gòu) | |
B. | β衰變中產(chǎn)生的電子來自原子的內(nèi)層 | |
C. | 光電效應(yīng)中逸出的電子均來自原子的外層 | |
D. | 狹義相對論認為物體的質(zhì)量與其運動速度有關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該星球表面的重力加速度為$\frac{△F}{2m}$ | B. | 該星球表面的重力加速度為$\frac{△F}{6m}$ | ||
C. | 該星球的質(zhì)量為$\frac{△F{R}^{2}}{6Gm}$ | D. | 該星球的質(zhì)量為$\frac{△F{R}^{2}}{3Gm}$ |
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