2.知道感生電動勢和動生電動勢及其區別與聯系. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(1)如圖1所示為一只電容式傳感器部分構件的示意圖.當動片(實線圖)和定片(虛線圖)之間正對扇形區的圓心角的角度θ發生變化時,電容C便發生變化,于是通過測量電容C的變化情況就可以知道θ的變化情況.那么在下圖2中,能正確反映C和θ間函數關系的是
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(2)如圖3所示為測量電阻的電路,Rx為待測電阻,R為電阻可讀可調的電阻箱,R′為適當的保護電阻,阻值未知,電源E的電動勢未知,S為單刀雙擲開關,A為電流表,請完成以下實驗要求:
a.測量Rx的步驟為:①將S向a端閉合,電流表的讀數為I;②將S向b端閉合,適當調節電阻箱R使得電流表讀數仍為I,并記下此時R的讀數,其值為R0.那么,在本實驗中Rx的測量值為:
 

b.按如圖4所示的電路,在下圖中的實物圖上連線.
(3)在右圖所示的暗箱有A、B、C、D共4個接線柱,V1、V2是兩個分別連接在B、C和D、A接線柱上的理想電壓表,S為連接在C、D接線柱上的開關.現有兩節完全相同的普通干電池(電動勢和內阻均相同)以及R1=3Ω,R2=2Ω的電阻各一只,還有供連接用的導線若干.某實驗小組選用這些組件相互串聯后裝入暗箱中,(每兩個接線柱中最多接一個元件).實驗發現:(1)當開關S接通時,V1讀數為2.50V,V2讀數為1.50V;(2)開關斷開時,V1讀數為3.00V,V2讀數為0.00V.求:
a.請在右圖中直接畫出暗箱內的連線圖.
b.每節干電池的內阻r大小是
 

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單位時間內流過管道橫截面的液體體積叫做液體的體積流量(以下簡稱流量)。有一種利用電磁原理測量非磁性導電液體(如自來水、啤酒等)流量的裝置,稱為電磁流量計。它主要由將流量轉換為電壓信號的傳感器和顯示儀表兩部分組成。

傳感器的結構如圖所示,圓筒形測量管內壁絕緣,其上裝有一對電極a和c,a、c間的距離等于測量管內徑D,測量管的軸線與a、c的連線方向以及通電線圈產生的磁場方向三者相互垂直。當導電液體流過測量管時,在電極a、c間出現感應電動勢E,并通過與電極連接的儀表顯示出液體的流量Q。設磁場均勻恒定,磁感應強度為B。

(1)已知D=0.40 m,B=2.5×10-3 T,Q=0.12 m3/s。設液體在測量管內各處流速相同,試求E的大。é腥3.0);

(2)一新建供水站安裝了電磁流量計,在向外供水時流量本應顯示為正值,但實際顯示卻為負值。經檢查,原因是誤將測量管接反了,即液體由測量管出水口流入,從入水口流出。因水已加壓充滿管道,不便再將測量管拆下重裝,請你提出使顯示儀表的流量指示變為正值的簡便方法;

(3)顯示儀表相當于傳感器的負載電阻,其阻值記為R。a、c間導電液體的電阻r隨液體電阻率的變化而變化,從而會影響顯示儀表的示數。試以E、R、r為參量,給出電極a、c間輸出電壓U的表達式,并說明怎樣可以降低液體電阻率變化對顯示儀表示數的影響。

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單位時間內流過管道橫截面的液體體積叫做液體的體積流量(以下簡稱流量)。有一種利用電磁原理測量非磁性導電液體(如自來水、啤酒等)流量的裝置,稱為電磁流量計。它主要由將流量轉換為電壓信號的傳感器和顯示儀表兩部分組成。

傳感器的結構如圖所示,圓筒形測量管內壁絕緣,其上裝有一對電極a和c,a、c間的距離等于測量管內徑D,測量管的軸線與a、c的連線方向以及通電線圈產生的磁場方向三者相互垂直。當導電液體流過測量管時,在電極a、c間出現感應電動勢E,并通過與電極連接的儀表顯示出液體的流量Q。設磁場均勻恒定,磁感應強度為B。

(1)已知D=0.40 m,B=2.5×10-3 T,Q=0.12 m3/s。設液體在測量管內各處流速相同,試求E的大小(π取3.0);

(2)一新建供水站安裝了電磁流量計,在向外供水時流量本應顯示為正值,但實際顯示卻為負值。經檢查,原因是誤將測量管接反了,即液體由測量管出水口流入,從入水口流出。因水已加壓充滿管道,不便再將測量管拆下重裝,請你提出使顯示儀表的流量指示變為正值的簡便方法;

(3)顯示儀表相當于傳感器的負載電阻,其阻值記為R。a、c間導電液體的電阻r隨液體電阻率的變化而變化,從而會影響顯示儀表的示數。試以E、R、r為參量,給出電極a、c間輸出電壓U的表達式,并說明怎樣可以降低液體電阻率變化對顯示儀表示數的影響。

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(19分)如圖甲,MN、PQ兩條平行的光滑金屬軌道與水平面成θ = 30°角固定,M、P之間接電阻箱R,導軌所在空間存在勻強磁場,磁場方向垂直于軌道平面向上,磁感應強度為B = 0.5T。質量為m的金屬桿a b水平放置在軌道上,其接入電路的電阻值為r,F從靜止釋放桿a b,測得最大速度為vm。改變電阻箱的阻值R,得到vm與R的關系如圖乙所示。已知軌距為L = 2m,重力加速度g取l0m/s2,軌道足夠長且電阻不計。

⑴ 當R = 0時,求桿a b勻速下滑過程中產生感生電動勢E的大小及桿中的電流方向;

⑵ 求金屬桿的質量m和阻值r;

⑶ 當R = 4Ω時,求回路瞬時電功率每增加1W的過程中合外力對桿做的功W。

 

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(19分)如圖甲,MN、PQ兩條平行的光滑金屬軌道與水平面成θ = 30°角固定,M、P之間接電阻箱R,導軌所在空間存在勻強磁場,磁場方向垂直于軌道平面向上,磁感應強度為B = 0.5T。質量為m的金屬桿a b水平放置在軌道上,其接入電路的電阻值為r,F從靜止釋放桿a b,測得最大速度為vm。改變電阻箱的阻值R,得到vm與R的關系如圖乙所示。已知軌距為L = 2m,重力加速度g取l0m/s2,軌道足夠長且電阻不計。

⑴ 當R = 0時,求桿a b勻速下滑過程中產生感生電動勢E的大小及桿中的電流方向;
⑵ 求金屬桿的質量m和阻值r;
⑶ 當R = 4Ω時,求回路瞬時電功率每增加1W的過程中合外力對桿做的功W。

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