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5.如图所示,虚线两测得磁感应强度均为B,但是方向相反,电阻为R的导线弯成顶角为90°、半径为r的两个扇形组成的回路,O为圆心,整个回路可绕O点转动.若由图示的位置开始沿顺时针方向以角速度ω转动,则在一周期内电路释放的电能为$\frac{4{πB}^{2}{r}^{4}ω}{R}$.

分析 整个回路转动过程中,四个半径都切割磁感线产生感应电动势,在一个周期内半个周期线框中有感应电流,根据焦耳定律求解电能.

解答 解:从图示位置开始计时,在一个周期T内,在$\frac{T}{4}$-$\frac{T}{2}$,$\frac{3}{4}T$-T内有感应电流产生,在0-$\frac{T}{4}$、$\frac{T}{2}$-$\frac{3}{4}T$内没有感应电流产生.
在在$\frac{T}{4}$-$\frac{T}{2}$,$\frac{3}{4}T$-T内线框产生的总的感应电动势 E=4×$\frac{1}{2}B{r}^{2}$ω=2Br2ω
则在一周期内电路释放的电能为 Q=$\frac{{E}^{2}}{R}•\frac{T}{2}$,T=$\frac{2π}{ω}$
解得 Q=$\frac{4{πB}^{2}{r}^{4}ω}{R}$
故答案为:$\frac{4{πB}^{2}{r}^{4}ω}{R}$.

点评 解决本题的关键要正确分析清楚线框各个的连接关系,知道四个感应电动势是串联关系,再进行解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,n匝矩形线圈放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,以恒定的角速度ω绕ab边转动,磁场方向垂直于纸面向里,线圈所围面积为S,线圈导线的总电阻为R.t=0时刻线圈平面与纸面重合,则下列说法正确的是(  )
A.t=0时刻线圈中磁通量最大
B.t=0时刻线圈中电流最大
C.从t=0时刻起线圈每转过一圈电流方向改变2次
D.从t=0时刻起至线圈转过90°的过程中,通过线圈的电量为$\frac{BS}{R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.在有“科学界奥斯卡”之称的美国《科学》杂志2003 年度世界科技大突破评选中,物理学中的“证明宇宙是由暗物质和暗能量‘主宰’”的观点名列榜首,成为当今科技突破中的头号热点.世界科技的发展显示,暗物质、暗能量正成为天体物理学研究的重点.宇宙中的暗物质是不能直接观测到的东西,存在的依据来自子螺旋转的星系和星团,这些星系和星团以自身为中心高速旋转而没有飞散开去,仅靠自身质量产生的引力是远不足以把它们集合在一起的,一定存在暗物质,它的吸引力足以把这些旋转的星系牢牢抓住.根据对某一双星系统的光学测量确定该双星系统中每一个星体的质量都是M,两者相距L (L远大于星体的直径),它们正围绕两者连线的中点做圆周运动.(已知引力常量为G)
(1)若没有其他物质存在,试推算该双星系统的运动周期T0
(2)若实验上观测到的运动周期为T′,且T′:T0=1:$\sqrt{N}$(N>1).为了解释观测周期T′和(1 )中理论上推算的双星运动的周期T 不同,目前有一种理论认为,在宇宙中可能存在一种用望远镜也观测不到的暗物质.作为一种简化模型,我们假定在以这两个星体连线为直径的球体内均匀分布着这种暗物质,而不考虑其他暗物质的影响,试根据这一模型和上述观测结果确定该星系间这种暗物质的密度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图,用U形管和细管连接玻璃烧瓶A和橡胶气囊B,A和B内都充有理想气体,A浸泡在温度为27℃的水槽中,U形管内右边水银柱比左侧高h=30cm.现挤压气囊B,使其体积变为原来的$\frac{2}{3}$,此时U形管两侧的水银柱等高,已知挤压过程中气囊B温度保持不变,U形管和细管的体积远小于A、B的容积,变化过程中烧瓶中气体体积可认为不变.
(1)求烧瓶A中气体压强;(用cmHg表示)
(2)将橡胶气囊B恢复原状,再将水槽缓慢加热至47℃,U形管两侧的高度差.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图甲、乙所示,两物体A、B在大小相同的外力F的作用下,分别水平向左和沿斜面向上匀速运动,关于物体A、B的受力,下列说法正确的是(  )
A.甲图中B对A的作用力大于乙图中B给A的作用力
B.甲、乙两图中的A受到的摩擦力方向都与外力F的方向相反
C.甲、乙两图中,B受到的摩擦力大小相等
D.乙图中物体B受6个力的作用

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10.如图所示,两体积相同质量分别是m和M的弹性小球A和B,且M≥m,两小球重叠在一起,从高度为H处自由下落,B触地后在极短时间内反弹,且与地碰擦前后速度大小不变,接着A脱离B竖直上升,所有的碰撞都是完全弹性碰撞,且都发生在竖直方向,又H远大于两小球半径.不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)若M=m,则小球m反弹后能达到的高度;
(2)当A脱离B竖直上升,若B恰好停留在地板上,则M是m的多少倍?此时球A上升的高度是多少?
(3)满足M≥m的条件下,系统的最大弹性势能是多少?

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17.我国于2013年12月2日把嫦娥三号月球探测器成功送入太空,6日17时53分,嫦娥三号顺利进入100km环月圆轨道,已知月球半径R1=1738km.地球半径R2=6370km,地球表面重力加速度g=10m/s2,地球质量是月球质量的81倍,则嫦娥三号在100km环月圆轨道上的周期大约是(  )
A.1.42小时B.1.80小时C.1.94小时D.3.70小时

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14.如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1=25V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中.金属板长L=20cm,两板间距d=10$\sqrt{3}$cm.求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度v是多大?
(2)若微粒射出电场过程的偏转角为θ=30°,并接着进入一个方向垂直与纸面向里的匀强磁场区,则两金属板间的电压U2是多大?
(3)若该匀强磁场的宽度为D=10$\sqrt{3}$cm,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?

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15.用细线(质量不计)拴住一个质量为1kg的小球,向上提线时小球以2m/s2的加速度变向上匀加速,加速度a=2m/s2,若取重力加速度g=10m/s2,竖直向上为正方向,则在任意4s内(  )
A.重力对小球的冲量为40N•sB.合外力对小球的冲量为8N•s
C.小球的动量增量为-8kg•m/sD.绳子拉力对小球的冲量32N•s

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