12.發(fā)電機轉(zhuǎn)子是100匝邊長為20cm的正方形線圈,將它置于B=0.05T的勻強磁場中,繞著垂直于磁場方向的軸以ω=100πrad/s的角速度轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)動開始時線圈平面與磁場方向垂直,已知線圈的電阻為2Ω,外電路的電阻為8Ω,試求:
(1)交變電流的瞬時表達式; 
(2)外電路上所消耗的功率;
(3)從計時開始,線圈轉(zhuǎn)過$\frac{π}{3}$的過程中,通過外電阻的電量.

分析 先根據(jù)Um=nBωL2求出最大值,再根據(jù)閉合電路歐姆定律求出電流,進而求出交變電流瞬時值表達式;電壓表讀出的是有效值;外力做的功轉(zhuǎn)化為電熱.

解答 解:(1)交流電的最大值為:${E}_{m}=NBSω=100×0.05×0.{2}^{2}×100π$=20π V
從中性面開始,所以:e=Emsinωt=20πsin100πt
(2)電壓有效值為:$U=\frac{\sqrt{2}}{2}{U}_{m}=10π\(zhòng)sqrt{2}$V,
則外電路消耗的功率為:P=I2R=$(\frac{10π\(zhòng)sqrt{2}}{2+8})^{2}×8$=158W
(3)電量為:q=It=$\frac{N△Φ}{R+r}$=N$\frac{BS-BScos\frac{π}{3}}{R+r}$=0.01C
答:(1)交變電壓的最大值,并寫出交變電壓瞬時值的表達式e=20πsin100πt;
(2)外電路上所消耗的功率158W
(3)從計時開始,線圈轉(zhuǎn)過$\frac{π}{3}$的過程中,通過電路的電量0.01C.

點評 本題主要考查了交變電流的瞬時表達式的求解方法,注意功率要用有效值,通過電阻的電量用平均值.

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(2)人離開C點后還要在地面上滑行多遠才能停下.

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20.某火車從車站由靜止開出做勻加速直線運動,最初1min內(nèi)行駛540m,則它在最初10 s內(nèi)行駛的距離是( 。
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7.某人沿著半徑為R的水平圓周跑了$1\frac{3}{4}$時,他的( 。
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C.路程和位移的大小均為RD.路程為0.5πR,位移的大小為$\sqrt{2}$R

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17.如圖所示,一均勻的扁平條形磁鐵的軸線與圓形線圈在同一平面內(nèi),磁鐵中心與圓心重合,為了在磁鐵開始運動時在線圈中得到逆時針方向的感應(yīng)電流,磁鐵的運動方式應(yīng)是( 。
A.N極向紙內(nèi),S極向紙外,使磁鐵繞O點轉(zhuǎn)動
B.N極向紙外,S極向紙內(nèi),使磁鐵繞O點轉(zhuǎn)動
C.磁鐵在線圈平面內(nèi)順時針轉(zhuǎn)動
D.磁鐵在線圈平面內(nèi)逆時針轉(zhuǎn)動

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4.如圖所示,一輕彈簧豎直固定在地面上,上端放一質(zhì)量為m的小球,小球與彈簧不拴接,平衡時彈簧被壓縮x0,現(xiàn)用力F緩慢下壓小球,使彈簧在彈性限度內(nèi)再被壓縮x0后撤去力F,小球立即向上彈起,重力加速度為g.在小球上升的過程中有( 。
A.小球先變加速,后變減速,再勻減速
B.小球作勻減速運動的時間為$\sqrt{\frac{6{x}_{0}}{g}}$
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1.下列運動中,物體的運動狀態(tài)不變的是( 。
A.勻速直線運動B.勻加速直線運動C.勻減速直線運動D.自由落體運動

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2.在研究共點力合成實驗中,得到如圖所示的合力與兩力夾角θ的關(guān)系曲線,關(guān)于合力F的范圍及兩個分力的大小,下列說法中正確的是(  )
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