16.一導體棒長l=40cm,在磁感應(yīng)強度B=0.1T的勻強磁場中做切割磁感線運動,運動的速度v=5.0m/s.若速度方向與磁感線方向之間的夾角β=30°,則導體棒中感應(yīng)電動勢的大小為0.1V;此導體棒在做切割磁感線運動時,若速度大小不變而方向可變,則可能產(chǎn)生的最大感應(yīng)電動勢為0.2V.

分析 由公式E=BLvsinα,α是速度方向與磁感線方向的夾角,求感應(yīng)電動勢大;當導體棒垂直切割磁感線時,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢最大.

解答 解:若速度方向與磁感線方向夾角β=30°,導體棒中感應(yīng)電動勢的大小為:
E=Blvsinβ=0.1×0.4×5×sin30°V=0.1V
當導體棒垂直切割磁感線時,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢最大,則最大感應(yīng)電動勢為:
Emax=Blv=0.1×0.4×5V=0.2V
故答案為:0.1,0.2.

點評 本題關(guān)鍵掌握電磁感應(yīng)中基本規(guī)律:感應(yīng)電動勢公式E=BLvBLvsinα,要知道α是速度方向與磁感線方向的夾角,vsinα是有效的切割速度.

練習冊系列答案
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6.如圖所示為霍爾效應(yīng)原理圖.設(shè)電流I是由電子的定向流動形成的.達到穩(wěn)定狀態(tài)時,導體板上側(cè)面A的電勢低于下側(cè)面A′的電勢(填“高于”“低于”或“等于”)

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7.分子動理論較好地解釋了物質(zhì)的宏觀熱力學性質(zhì).據(jù)此可判斷下列說法中錯誤的是( 。
A.顯微鏡下觀察到墨水中的小炭粒在不停地做無規(guī)則運動,這反映了液體分子運動的無規(guī)則性
B.兩種不同的物質(zhì),溫度高的分子的平均速率一定大
C.分子勢能隨著分子間距離的增大,可能先減小后增大
D.在真空、高溫條件下,可以利用分子擴散向半導體材料摻入其他元素

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4.質(zhì)點做勻速圓周運動,半徑為r,向心加速度大小為a,則下列表達式不正確的是( 。
A.質(zhì)點的角速度為ω=$\sqrt{\frac{a}{r}}$B.t秒內(nèi)質(zhì)點通過的路程為s=$\sqrt{ar}$t
C.t秒內(nèi)質(zhì)點轉(zhuǎn)過的角度為θ=$\sqrt{\frac{a}{r}}$tD.質(zhì)點運動的周期為T=2π$\sqrt{\frac{a}{r}}$

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11.如圖所示,三個輪的半徑分別為r、2r、4r,b點到圓心的距離為r,ωa:ωb=2:1,aa:ad=1:1.

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1.如圖所示,長L=0.50m的輕桿,一端固定于O點,另一端連接質(zhì)量m=2kg的小球,它繞O點在豎直平面內(nèi)做圓周運動,通過最高點時,
(1)若v1=1m/s,求此時桿受力的大小和方向;
(2)若v2=4m/s,求此時桿受力的大小和方向.

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8.下列關(guān)于曲線運動的說法正確的是( 。
A.做曲線運動的物體有可能處于平衡狀態(tài)
B.物體做曲線運動的速度方向一定沿曲線的切線方向
C.曲線運動一定是變速運動,速度的大小一定改變
D.做曲線運動的物體,受到的合力的方向有可能與速度在一條直線上

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

5.如圖所示,有A,B兩顆衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動.A為在地面附近繞地球做勻速圓周運動的衛(wèi)星,軌道半徑為R,B為地球同步衛(wèi)星.已知地球質(zhì)量為M,自轉(zhuǎn)周期為T,引力常量為G.則地球第一宇宙速度為$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,衛(wèi)星B到地面的高度h=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R$.

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8.如圖所示,邊長為2l的正方形虛線框內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B.一個由某種材料做成的邊長為l、粗細均勻的正方形導線框abcd所在平面與磁場方向垂直;導線框、虛線框的對角線重合,導線框各邊的電阻大小均為R.在導線框從圖示位置開始以恒定速度”沿對角線方向進入磁場,到整個導線框離開磁場區(qū)域的過程中,下列說法正確的是( 。
A.導線框進入磁場區(qū)域的過程中有向外擴張的趨勢
B.導線框中有感應(yīng)電流的時間為$\frac{2l}{v}$
C.導線框的bd對角線有一半進入磁場時,整個導線框所受安培力大小為$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{2R}$
D.導線框的bd對角線有一半進入磁場時,導線框a,c兩點間的電壓為$\frac{\sqrt{2}Blv}{4}$

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