16.如圖甲所示,在勻強磁場中有一矩形閉合線圈abcd,其平面與磁場垂直.已知線圈的匝數(shù)n=10,邊長ab=1.0m,bc=0.6m,總電阻R=2.0Ω.若通過線圈的磁感應(yīng)強度隨時間t的變化關(guān)系如圖乙所示(磁場方向垂直紙面向量為正方向),試求:
(1)t=0.5s時0.5s時線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的大小和感應(yīng)電流的方向;
(2)在t=0到t=1s的時間內(nèi),通過金屬導(dǎo)線橫截面的電荷量;
(3)在t=0到t=8s的時間內(nèi),線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流所做的電功.

分析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律求感應(yīng)電動勢,由楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向.
(2)由法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律和電量公式q=$\overline{I}$△t結(jié)合求電荷量.
(3)線圈中產(chǎn)生的方波式電流,根據(jù)有效值的定義,求感應(yīng)電動勢的有效值,再由焦耳定律求電功

解答 解:(1)t=5s時,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得:
感應(yīng)電動勢大小為 E5=n$\frac{△∅}{△t}$=10×$\frac{0.8}{1}$V=8V
由楞次定律知,感應(yīng)電流方向沿逆時針方向.
(2)t=0到t=1s的時間內(nèi),感應(yīng)電動勢的平均值 $\overline{E}$=n$\frac{△∅}{△t}$
感應(yīng)電流的平均值 $\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{R}$
通過金屬導(dǎo)線橫截面的電荷量 q=$\overline{I}$△t
聯(lián)立得 q=$\frac{△∅}{R}$=$\frac{0.8}{2}$C=0.4C
(3)由于0-1s內(nèi)和4-5s內(nèi)圖象平行,斜率相等,即$\frac{△∅}{△t}$相同,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢相同,均為8V,方向沿逆時針;同理可得,2-3s內(nèi)和6-7s內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢相同,均為8V,方向沿順時針;1-2s內(nèi)和5-6s內(nèi)感應(yīng)電動勢為0
設(shè)此感應(yīng)電動勢的有效值為E.根據(jù)有效值的定義得:2×$\frac{{{E}_{5}}^{2}}{R}×\frac{T}{3}$=$\frac{{E}^{2}}{R}$×T
 解得E=$\sqrt{\frac{2}{3}}$E5=8$\sqrt{\frac{2}{3}}$V
則t=0到t=8s的時間內(nèi),線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流所做的電功為 W=2×$\frac{{E}^{2}}{R}$×T=2×$\frac{\frac{2}{3}×{8}^{2}}{2}×3$J=128J
答:
(1)t=5s時線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的大小為8V,感應(yīng)電流的方向為逆時針方向;
(2)t=0到t=1s的時間內(nèi),通過金屬導(dǎo)線橫截面的電荷量是0.4C.
(3)t=0到t=8s的時間內(nèi),線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流所做的電功是128J

點評 本題中線圈產(chǎn)生的是交變電流,在求電荷量時用感應(yīng)電動勢的平均值,求電功時要用感應(yīng)電動勢的有效值,而有效值要緊扣定義解出.

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A.該帶電粒子的比荷為($\frac{m}{q}$)=$\frac{v}{Br}$
B.在時間t內(nèi),粒子轉(zhuǎn)過的圓弧對應(yīng)的圓心角為θ=$\frac{qBt}{m}$
C.當速率v增大時,環(huán)形電流的強度I保持不變
D.當速率v增大時,運行周期T變小

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7.甲同學(xué)設(shè)計了如圖1所示的電路測電源電動勢E及電阻R1和R2的阻值.實驗器材有:待測電源E(不計內(nèi)阻),待測電阻R1,待測電阻R2,電壓表V(量程為1.5V,內(nèi)阻很大),電阻箱R(0~99.99Ω),單刀單擲開關(guān)S1,單刀雙擲開關(guān)S2,導(dǎo)線若干.

①先測電阻R1的阻值.請將甲同學(xué)的操作補充完整:閉合S1,將S2切換到a,調(diào)節(jié)電阻箱,讀出其示數(shù)R和對應(yīng)的電壓表示數(shù)U1,保持電阻箱示數(shù)不變,將S2切換到b,讀出電壓表的示數(shù)U2.則電阻R1的表達式為R1=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{U}_{2}}R$.
②甲同學(xué)已經(jīng)測得電阻R1=4.8Ω,繼續(xù)測電源電動勢E和電阻R2的阻值.該同學(xué)的做法是:閉合S1,將S2切換到a,多次調(diào)節(jié)電阻箱,讀出多組電阻箱示數(shù)R和對應(yīng)的電壓表示數(shù)U,由測得的數(shù)據(jù),繪出了如圖2所示的圖線,則電源電動勢E=1.43V,電阻R2=1.2Ω.
③利用甲同學(xué)設(shè)計的電路和測得的電阻R1,乙同學(xué)測電源電動勢E和電阻R2的阻值的做法是:閉合S1,將S2切換到b,多次調(diào)節(jié)電阻箱,讀出多組電阻箱示數(shù)R和對應(yīng)的電壓表示數(shù)U,由測得的數(shù)據(jù),繪出了相應(yīng)的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R+{R}_{1}}$圖線,根據(jù)圖線得到電源電動勢E和電阻R2.這種做法與甲同學(xué)的做法比較,由于電壓表測得的數(shù)據(jù)范圍較。ㄟx填“較大”、“較小”或“相同”),所以甲同學(xué)的做法更恰當些.

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B.卡文迪許通過扭秤實驗,總結(jié)并提出了真空中兩個靜止點電荷間的相互作用規(guī)律
C.奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),找到了電流間的相互作用規(guī)律
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11.一列簡諧橫波沿x軸傳播,某時刻的波形如圖所示,質(zhì)點A的平衡位置與坐標原點O相距0.5m,此時質(zhì)點A沿y軸正方向運動,經(jīng)過0.02s第一次達最大位移.由此可知(  )
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1.如圖(甲)所示,在直角坐標系0≤x≤L區(qū)域內(nèi)有沿y軸正方向的勻強電場,右側(cè)有一個以點(3L,0)為圓心、半徑為L的圓形區(qū)域,圓形區(qū)域與x軸的交點分別為M、N.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、帶電量為e的電子,從y軸上的A點以速度v0沿x軸正方向射入電場,飛出電場后從M點進入圓形區(qū)域,速度方向與X軸夾角為30°.此時在圓形區(qū)域加上如圖(乙)所示周期性變化的磁場(以垂直于紙面向外為磁場正方向),最后電子運動一段時間后從N點飛出,速度方向與進入磁場時的速度方向相同(與X軸夾角也為30°).求:

(1)0≤x≤L區(qū)域內(nèi)勻強電場場強E的大。
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8.物理課題小組參與設(shè)計某道路的“風光互補路燈”系統(tǒng).如圖所示,其主要部分為:
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D.LED路燈(12V  60W)
(1)如果當?shù)卮怪庇谔柟獾钠矫娴玫降奶栞椛鋸姸燃s為200W/m2,要想使太陽能電池達到最大輸出功率,則太陽能電池板的面積至少要0.9m2
(2)若只用風力發(fā)電機給蓄電池充電,將蓄電池的電能由20%至充滿所需時間為25h,則風力發(fā)電機的輸出功率為192W.

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6.某同學(xué)用螺旋測微器測量某一物體的厚度,測量結(jié)果如圖所示,則該物體的厚度為1.600mm,若將可動刻度再逆時針轉(zhuǎn)過72°(從右往左看),則讀數(shù)為1.500mm.

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