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如圖所示為一個小型旋轉電樞式交流發(fā)電機的原理圖,其矩形線圈的長度ab=0.25m,寬度bc=0.20m,共有n=100匝,總電阻r=1.0W,可繞與磁場方向垂直的對稱軸OO轉動。線圈處于磁感應強度B=0.40T的勻強磁場中,與線圈兩端相連的金屬滑環(huán)上接一個“3.0V,1.8W”的燈泡,當線圈以角速度ω勻速轉動時,小燈泡消耗的功率恰好為1.8W。(不計轉動軸與電刷的摩擦,結果保留兩位有效數字。)

(1)求線圈轉動的角速度ω;

(2)線圈以上述角速度轉動100周過程中發(fā)電機產 生的電能為多少?

解:(1)設小燈泡正常發(fā)光時的電流為I,則  I==0.60A (1分)

設燈炮正常發(fā)光時的電阻為R, R==5.0Ω           (1分)

根據閉合電路歐姆定律得:E=IR+r)=3.6V            (2分)

發(fā)電機感應電動勢最大值為Em=E,   Em=nBSω     (2分)

解得ω==1.8 rad/s =2.5 rad/s                   (2分)

   (2)發(fā)電機產生的電能為Q=IEt,  t=100T=100      (2分)

解得Q=5.4×102J         (2分)

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:物理教研室 題型:038

正電子發(fā)射計算機斷層(PET)是分子水平上的人體功能顯像的國際領先技術,它為臨床診斷和治療提供全新的手段。

(1)PET在心臟疾病診療中,需要使用放射正電子的同位素氮13示蹤劑。氮13是由小型回旋加速器輸出的高速質子轟擊氧16獲得的,反應中同還產生另一個粒子,試寫出該核反應方程。

(2)PET所用回旋加速器示意如圖,其中置于高真空中的金屬D形盒的半徑為R,兩盒間距為d,在左側D形盒圓心處放有粒子源S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向如圖所示。質子質量為m,電荷量為q。設質子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計,質子在加速器中運動的總時間為t(其中已略去了質子在加速電場中的運動時間),質子在電場中的加速次數與加旋半周的次數相同,加速電子時的電壓大小可視為不變。求此時加速器所需的高頻電源頻率f和加速電壓U。

(3)試推證當R>>d時,質子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的總時間可忽略不計(質子在電場中運動時,不考慮磁場的影響)。

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2PET所用回旋加速器示意如圖,其中置于高真空中的金屬D形盒的半徑為R,兩盒間距為d,在左側D形盒圓心處放有粒子源S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向如圖所示。質子質量為m,電荷量為q。設質子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計,質子在加速器中運動的總時間為t(其中已略去了質子在加速電場中的運動時間),質子在電場中的加速次數與加旋半周的次數相同,加速電子時的電壓大小可視為不變。求此時加速器所需的高頻電源頻率f和加速電壓U。

3)試推證當R>>d時,質子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的總時間可忽略不計(質子在電場中運動時,不考慮磁場的影響)。

 

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2PET所用回旋加速器示意如圖,其中置于高真空中的金屬D形盒的半徑為R,兩盒間距為d,在左側D形盒圓心處放有粒子源S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向如圖所示。質子質量為m,電荷量為q。設質子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計,質子在加速器中運動的總時間為t(其中已略去了質子在加速電場中的運動時間),質子在電場中的加速次數與加旋半周的次數相同,加速電子時的電壓大小可視為不變。求此時加速器所需的高頻電源頻率f和加速電壓U。

3)試推證當R>>d時,質子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的總時間可忽略不計(質子在電場中運動時,不考慮磁場的影響)。

 

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