4.如图9-3-17(a)所示.在垂直于匀强磁场B的平面内.半径为r的金属圆盘绕过圆心O的轴转动.圆心O和边缘K通过电刷与一个电路连接.电路中的P是加上一定正向电压才能导通的电子元件.流过电流表的电流I与圆盘角速度ω的关系如图(b)所示.其中ab段和bc段均为直线.且ab段过坐标原点.ω>0代表圆盘逆时针转动.已知:R=3.0 Ω.B=1.0 T.r=0.2 m.忽略圆盘.电流表和导线的电阻. (a) (b) 图9-3-17 写出ab.bc段对应的I与ω的关系式, 中b.c两点对应的P两端的电压Ub.Uc, (3)分别求出ab.bc段流过P的电流IP与其两端电压UP的关系式. [解析] 圆盘转动切割磁感线.根据E=Br2ω计算感应电动势.题目给出了I­ω图象.根据数学知识写出I与ω的关系式.根据欧姆定律求解通过R的电流.根据并联电路的特点求解通过P的电流. (1)根据数学知识.ab.bc段对应的I与ω的关系式分别为Iab=k1ω.Ibc=k2ω+b.且当ω=15 rad/s时.Iab=0.1 A.故k1=. 所以Iab=ω(A) (-45 rad/s≤ω≤15 rad/s). 当ω1=15 rad/s时.Ibc=0.1 A.即0.1=15k2+b[来源:学+科+网] ω2=45 rad/s时.Ibc′=0.4 A.即0.4=45k2+b 解得k2=.b=-0.05 所以Ibc=ω-0.05(A) (15 rad/s≤ω≤45 rad/s). (2)圆盘电阻不计.切割磁感线时产生的感应电动势加在P和R上.b点对应的P两端的电压Ub=E1=Bω1r2=×1.0×15×0.22 V=0.3 V. c点对应的P两端的电压Uc=E2=Bω2r2=×1.0×45×0.22 V=0.9 V. (3)P.R两端的电压等于圆盘以角速度ω转动产生的感应电动势.即UP=UR=E=Bωr2=0.02ω. 根据欧姆定律得通过R的电流IR===. 根据并联电路的电流特点Iab=IP+IR Ibc=IP′+IR′ 所以ab段流过P的电流IP=Iab-IR=ω-=0(-45 rad/s≤ω≤15 rad/s) bc段流过P的电流IP′=Ibc-IR′=ω--0.05 A(15 rad/s≤ω≤45 rad/s). [答案] 见解 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2009·广东高考)如图所示,一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心轴OO′转动,筒内壁粗糙,筒口半径和筒高分别为RH,筒内壁A点的高度为筒高的一半.内壁上有一质量为m的小物块.求:

(1)当筒不转动时,物块静止在筒壁A点受到的摩擦力和支持力的大小;

(2)当物块在A点随筒做匀速转动,且其所受到的摩擦力为零时,筒转动的角速度.

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(2008·广东高考)如图4所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定      (  )

A.M点的电势大于N点的电势

B.M点的电势小于N点的电势

C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力

D.粒子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力              

 

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(2008·广东高考)如图4所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定      (  )

A.M点的电势大于N点的电势

B.M点的电势小于N点的电势

C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力

D.粒子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力               图4

 

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(2008·广东高考)如图4所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定      (  )

A.M点的电势大于N点的电势

B.M点的电势小于N点的电势

C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力

D.粒子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力                图4

 

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(2008·广东高考)如图4所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定      (  )

A.M点的电势大于N点的电势
B.M点的电势小于N点的电势
C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力
D.粒子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力

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