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为了提高自行车夜间行驶的安全性,小明同学设计了一种“闪烁”装置.如图所示,自行车...

为了提高自行车夜间行驶的安全性,小明同学设计了一种闪烁装置.如图所示,自行车后轮由半径r1=5.0×10-2m的金属内圈、半径r2=0.40m的金属外圈和绝缘幅条构成.后轮的内、外圈之间等间隔地接有4根金属条,每根金属条的中间均串联有一电阻值为R的小灯泡.在支架上装有磁铁,形成了磁感应强度B=0.10T、方向垂直纸面向外的扇形匀强磁场,其内半径为r1、外半径为r2、张角θ=π/6 .后轮以角速度 ω=2πrad/s相对于转轴转动.若不计其它电阻,忽略磁场的边缘效应.

(1)当金属条ab进入扇形磁场时,求感应电动势E,并指出ab上的电流方向;

(2)当金属条ab进入扇形磁场时,画出闪烁装置的电路图;

(3)从金属条ab进入扇形磁场时开始,经计算画出轮子一圈过程中,内圈与外圈之间电势差Uab随时间t变化的Uab-t图象

(4)若选择的是“1.5V、0.3A”的小灯泡,该闪烁装置能否正常工作?有同学提出,通过改变磁感应强度B、后轮外圈半径r2、角速度ω和张角θ等物理量的大小,优化前同学的设计方案,请给出你的评价.

 

(1)E=4.9×10-2V,方向从 (2) (3) (4)闪烁装置不能正常工作,具体见解析. 【解析】 (1)金属条ab在磁场中切割磁感线运动,所构成的回路磁通量变化,设经过时间,磁通量变化率为,由法拉第电磁感应定律得: ① ② 由①②两式并代入数据得:③ 根据右手定则(或愣次定律),可知感应电流方向为.④ (2)通过分析,可得电路为 (3)设电路中的总电阻,根据电路可知⑤ Ab两段电势差为⑥ 设 ab离开磁场区域的时刻为,下一条金属条进入磁场区域的时刻为 ⑦ ⑧ 设轮子转一圈的周期为T,则 T=1s⑨ 在T=1s内,金属条四次进出磁场,后三次与第一次一样. 由上面4式可画出如下图图像 (4)“闪烁“装置不能正常工作.(金属条的电动势远小于小灯泡的额定电压,因此无法正常工作) B增大,E增大,但有限度 r2增大,E增大,但有限度 ω增大,E增大,但有限度 θ增大,E不变.  
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考点分析:
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如图所示,分布在半径为r的圆形区域内的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,电荷量为q、质量为m的带正电的粒子从磁场缘A点沿圆的半径AO方向射入磁场,从D点离开磁场,其中AD的距离为,不计重力,求:

1)粒子做圆周运动的半径;

2)粒子的入射速度;

3)粒子在磁场中运动的时间。

 

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如图9所示,交流发电机的矩形线圈abcd中,已知线圈面积为0.01m2,匝数100匝,线圈电阻r =2Ω,外电阻R =8Ω,电流表和电压表对电路的影响忽略不计.线圈在磁感强度B=2/T)的匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴OO’匀速转动,角速度ω=10πrad/s.若线圈经图示位置时开始计时(线圈平面平行于磁场方向),

1)写出线圈中感应电动势瞬时值的表达式;

2)从图示位置起转过90°过程中,通过电阻R的电量

3)从图示位置起转过90°过程中,线圈上产生的焦耳热

 

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某同学想用以下器材组装一只欧姆表,并比较精确地测量一只几千欧电阻的阻值.

A.电流计,满偏电流为1 mA,内阻为20 Ω

B.电流计,满偏电流为0.6 A,内阻为5 Ω

C.电动势15 V,内阻5 Ω的直流电源

D.电动势3 V,内阻3 Ω的直流电源

E.最大阻值为5 000 Ω的滑动变阻器

F.最大阻值为100 Ω的滑动变阻器

(1)以上器材应选用________(填字母),并在下面虚线框内画出所组装的欧姆表的内部电路结构图_____

(2)若用此欧姆表测量电阻,发现指针指在满偏电流的三分之一处,则此电阻的阻值约为________Ω.

(3)如果电池长期未用,导致内阻增大,电动势基本不变,且仍然能正常调零,这将导致测量的结果________(选填偏大”“偏小准确”).

 

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下图是改装并校准电流表的电路图,已知微安表头的量程为Ig=600µA,内阻为 Rg=198Ω, 要求把表头改装成量程为I=60mA的电流表,则图中需要并联分流电阻Rp的阻值为______Ω,改装后的电流表测量电流时指针指在表盘上原来100µA处,则被测电流的大小是____________ mA .

 

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某交流发电机产生的感应电动势与时间的关系如图所示,下列说法正确的是

A.交变电流的表达式为 (V)

B.交变电流的表达式为 (V)

C.若其他条件不变,仅使线圈的转速变为原来的一半,则交变电动势的表达式为

D.若其他条件不变,仅使线圈的转速变为原来的一半,则交变电动势的最大值变为50 V

 

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