题目内容
8.(1)流过电阻R的电流方向;
(2)电阻R两端的电压U;
(3)线圈电阻r消耗的功率P.
分析 (1)根据楞次定律判断感应电流的方向;
(2)根据法拉第电磁感应定律求感应电动势,闭合电路欧姆定律求感应电流,欧姆定律求电阻R两端的电压;
(3)根据功率公式求线圈消耗的功率;
解答 解:(1)流过电阻R的电流方向为b→a(或逆时针方向) …①
(2)线圈中的感应电动势E
$E=\frac{n△BS}{△t}$…②
电阻R两端的电压U
$U=\frac{ER}{R+r}$…③
代入数据解得:U=8×10-2V …④
(3)回路电流I
$I=\frac{E}{R+r}$…⑤
线圈电阻r消耗的功率P
$P={I}_{\;}^{2}r$…⑥
代入数据解得:Pr=4×10-4W …⑦
答:(1)流过电阻R的电流方向b→a;
(2)电阻R两端的电压U为$8×1{0}_{\;}^{-2}V$;
(3)线圈电阻r消耗的功率P为$4×1{0}_{\;}^{-4}W$.
点评 解决本题的关键熟练掌握楞次定律和法拉第电磁感应定律,以及磁通量表达式的应用,注意成立条件:B与S垂直.
练习册系列答案
相关题目
20.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=20Ω,R2=30Ω,C为电容器.已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则( )

| A. | 交流电的频率为0.02 s | |
| B. | 原线圈输入电压的最大值为200$\sqrt{2}$V | |
| C. | 电阻R2的电功率约为6.67 W | |
| D. | 如果交流电频率变大,则通过R3的电流最大值也会变大 |
17.在2016年里约奥运会上,牙买加的麦克莱奥德表现出色,最终他以12.91秒的成绩获得110米跨栏的金牌..假定他在起跑后10米处的速度是7.0m/s,到达终点时的速度是9.6m/s,则他在全程的平均速度是( )
| A. | 8.3m/s | B. | 8.5m/s | C. | 8.8m/s | D. | 9.6m/s |
3.
某科技馆中有一个展品,该展品放在较暗处,有一个不断均匀滴水的水龙头(刚滴出的水滴速度为零)在平行光源的照射下,可以观察到一种奇特的现象:只要耐心地缓慢调节水滴下落的时间间隔,在适当的情况下,看到的水滴好像都静止在各自固定的位置不动(如图中A、B、C、D所示,右边数值的单位是cm).要想出现这一现象,所用光源应满足的条件是:(取g=10m/s2)( )
| A. | 普通白炽灯光源即可 | B. | 频闪发光,间歇时间为0.14s | ||
| C. | 频闪发光,问歇时间为0.20s | D. | 以上答案都不对 |
19.
质量相同的甲和乙叠放在水平桌面丙上如图,用力F拉乙,使物体甲和乙一起匀速运动,此时,设甲与乙之间的摩擦力为f1,乙与丙之间的摩擦力f2,则( )
| A. | f1=0 | B. | f1=F | C. | f2=F | D. | f2=0 |
16.
如图所示,三个完全相同的物体a、b、c叠放在粗糙水平桌面上,a的左端通过一根轻绳与质量m=3$\sqrt{3}$kg的小球相连,小球静止在固定的光滑半球形器皿中,在半球形器皿中的绳与水平方向的夹角为60°,且半球形器皿边沿与物体a间的轻绳水平.水平向右的力F=30N作用在b上,三个物体保持静止状态.取g=10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 物体b受到物体a施加的一个大小为30N的静摩擦力,方向水平向右 | |
| B. | 物体c受到物体b施加的大小为30N的静摩擦力,方向水平向右 | |
| C. | 撤去力F的瞬间,三个物体一定会获得向左的加速度 | |
| D. | 桌面对物体a的摩擦力大小为0 |
17.关于机械能和内能,下列说法中正确的是( )
| A. | 机械能大的物体,其内能一定很大 | |
| B. | 物体的机械能损失时,内能却可以增加 | |
| C. | 物体的内能损失时,机械能必然减少 | |
| D. | 物体的机械能可以为零,内能不可能为零 |