题目内容
19.(1)求螺线管中产生的感应电动势;
(2)闭合S,电路中的电流稳定后,求电阻R1的电功率;
(3)S断开后,求流经R2的电量.
分析 (1)根据法拉第电磁感应定律,即可求解;
(2)根据全电路欧姆定律,结合功率表达式,即可求解;
(3)根据部分电路欧姆定律,结合电量表达式,即可求解.
解答 解:(1)根据法拉第电磁感应律
E=$\frac{n△∅}{△t}$=n•s•$\frac{△B}{△t}$
解得:E=2000×50×10-4×$\frac{1-0.2}{2}$V=4V
(2)根据全电路欧姆定律:I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}+r}$=$\frac{4}{4+5+1}$A=0.4A;
根据P=I2R2,解得:P=0.42×4W=0.64W;
(3)S断开后,流经R2的电量即为S闭合时C板上所带的电量Q电容器两端的电压为:U=IR2=2V
流经R2的电量为:Q=CU=6×10-5C
答:(1)螺线管中产生的感应电动势4V;
(2)闭合S,电路中的电流稳定后,电阻R2的电功率0.64W;
(3)S断开后,流经R2的电量6×10-5C.
点评 考查法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律与部分电路欧姆定律的应用,掌握功率与电量表达式,注意单位的换算与正确的运算.
练习册系列答案
相关题目
10.
某战士在倾角为30°的山坡上进行投掷手榴弹训练.他从A点以某一初速度v0=15$\sqrt{3}$m/s沿水平方向投出手榴弹后落在B点.该型号手榴弹从拉动弹弦到爆炸需要5s的时间,空气阻力不计,g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
| A. | 手榴弹在空中飞行的时间为3s | |
| B. | 战士从拉动弹弦到投出所用的时间是3s | |
| C. | A、B两点间的距离是90m | |
| D. | 手榴弹后落在B点的速度大小为30m/s |
7.在设计水平面内的火车轨道的转变处时,要设计为外轨高、内轨低的结构,即路基形成一外高、内低的斜坡(如图所示)内、外两铁轨间的高度差在设计上应考虑到铁轨转弯的半径和火车的行驶速度大小.若某转弯处设计为当火车以速率v通过时,内、外两侧铁轨所受轮缘对它们的压力均恰好为零.车轮与铁轨间的摩擦可忽略不计,则下列说法中正确的是( )

| A. | 当火车以速率v通过此弯路时,火车所受各力的合力沿路基向下方向 | |
| B. | 当火车以速率v通过此弯路时,火车所受重力与铁轨对其支持力的合力提供向心力 | |
| C. | 当火车行驶的速率大于v时,外侧铁轨对车轮的轮缘施加压力 | |
| D. | 当火车行驶的速率小于v时,外侧铁轨对车轮的轮缘施加压力 |
14.
如图所示,闭合金属环(可视为质点)从高h的曲面滚下,又沿曲面的另一侧上升,整个装置处在磁场中,设闭合环初速度为零,摩擦不计,则( )
| A. | 若是匀强磁场,环滚的高度小于h | B. | 若是匀强磁场,环滚的高度等于h | ||
| C. | 若是非匀强磁场,环滚的高度小于h | D. | 若是非匀强磁场,环滚的高度大于h |
4.
如图所示,M、N为两条沿竖直方向放置的直导线,其中有一条导线中通有恒定电流.另一条导线中无电流.一带电粒子在M、N两条直导线所在平面内运动,曲线ab是该粒子的运动轨迹.带电粒子所受重力及空气阻力均可忽略不计.关于导线中的电流方向、粒子带电情况以及运动的方向,下列说法有可能的是( )
| A. | M中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从a点向b点运动 | |
| B. | N中通有自上而下的恒定电流,带负电的粒子从a点向b点运动 | |
| C. | M中通有自上而下的恒定电流,带负电的粒子从a点向b点运动 | |
| D. | N中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从b点向a点运动 |
8.
如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻r.闭合电键S后,将滑动变阻器R0滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表A示数变化量的绝对值为△I,则( )
| A. | 电流表示数减小 | B. | △U1>△U2 | C. | △U2=△U1+△U3 | D. | $\frac{△{U}_{3}}{△I}$>r |