6.如圖所示,勻強磁場方向水平向右,磁感應強度大小B=0.20T.正方形線圈abcd繞對稱軸OO′在勻強磁場中勻速轉動,轉軸OO′與磁場方向垂直,線圈轉速為n=120r/min.線圈的邊長為L=20cm,線圈匝數(shù)N=20,線圈電阻為r=1.0Ω,外電阻R=9.0Ω,電壓表為理想交流電壓表,其它電阻不計,圖示位置線圈平面與磁場方向平行.求線圈從圖示位置轉過90°過程中:
(1)所產(chǎn)生的平均感應電動勢$\overline{E}$;
(2)通過外電阻R的電荷量q;
(3)電阻R上的電熱Q;
(4)交流電壓表的示數(shù)U.

分析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應定律求解開始轉過90°過程中的平均電動勢.
(2)由q=$\overline{I}t$,結合歐姆定律即可求出;
(3)交流發(fā)電機產(chǎn)生電動勢的最大值為Em=nBSω,根據(jù)有效值與最大值之間的關系即可求出有效值,最后由焦耳定律即可求出;
(4)電表顯示的是路端電壓的有效值.

解答 解:(1)線圈轉動的周期為:T=$\frac{1}{n}=\frac{60}{120}s=0.5$s
線圈從圖示位置轉過90°過程中,所經(jīng)歷的時間為:$△t=\frac{T}{4}=\frac{0.5}{4}=0.125$s
線圈中發(fā)生的磁通量的變化為:△Φ=BL2=0.20×0.202=0.008Wb
由法拉第電磁感應定律得平均電動勢為:$\overline{E}=N•\frac{△Φ}{△t}=20×\frac{0.008}{0.125}=1.28$V
(2)通過電阻R的平均電流為:$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R+r}=\frac{1.28}{9.0+1.0}=0.128$A
在這個過程中通過R的電荷量為:$q=\overline{I}△t=0.128×0.125=0.016$C
(3)線圈在轉動過程中產(chǎn)生的感應電動勢最大值為:${E}_{m}=N•B{L}^{2}ω$代入數(shù)據(jù)得:Em=2.0V
有效值:E=$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}=\frac{2.0}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$V
通過電阻R的感應電流的有效值為:$I=\frac{E}{R+r}=\frac{\sqrt{2}}{9+1}=0.1\sqrt{2}$A
在這個過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量為:$Q={I}^{2}R△t=(0.1\sqrt{2})^{2}×9×0.125=0.0225$J
(4)交流電壓表的示數(shù)即電阻R兩端電壓的有效值:U=IR=0.1$\sqrt{2}×$9=0.9$\sqrt{2}$≈1.27V
答:(1)所產(chǎn)生的平均感應電動勢是1.28V;
(2)通過外電阻R的電荷量是0.016C;
(3)電阻R上的電熱是0.0225J;
(4)交流電壓表的示數(shù)是1.27V.

點評 本題考查交變電流的計算,解答的關鍵是要注意明確求電量要用平均值,求熱量時用有效值.

練習冊系列答案
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16.關于飽和汽和未飽和汽,下列說法正確的是( 。
A.飽和汽在一定溫度下有一定的壓強
B.未飽和汽在一定溫度下有確定的壓強
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D.未飽和汽遵守理想氣體的實驗定律

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B.70s末,甲乙兩車的加速度大小相等、方向相同
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D.80s末兩車相距最遠

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A.衛(wèi)星B的周期T等于$\frac{{T}_{0}}{3.3}$
B.地面上A處的觀察者能夠連續(xù)觀測衛(wèi)星B的時間為$\frac{T}{3}$
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D.B、C兩顆衛(wèi)星連續(xù)兩次相距最近的時間間隔為 $\frac{{T}_{0}T}{{T}_{0}-T}$

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1.如圖所示,地面光滑,P為傾角為θ的光滑斜劈,其斜面上固定著一個擋板,擋板上連接著一個彈簧.物塊A靠在彈簧上,但與彈簧不相連,整個裝置原來保持靜止.現(xiàn)在用一從零開始緩慢增大的水平力F作用于P,在A離開斜面前( 。
A.力F較小時A相對于斜面靜止,F(xiàn)增加到某一值,A開始相對于斜面向上滑行
B.力F從零開始增加時,A相對斜面就開始向上滑行
C.力F較小時A和彈簧相連,F(xiàn)增加到某一值,A離開彈簧沿斜面向上滑行
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11.一束由兩種頻率的單色光甲和乙組成的復色光,從某種介質射入半徑為R的空的氣球,如圖所示,A為入射點,之后甲乙色光分別從球面上B和C射出.已知A點的入射角是300,AB弧長所對圓心角為600,BC弧長所對圓心角為30°,則下列結論正確的是( 。
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