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25.解:(1)半徑為r1的圓環中感應電動勢 代入數據得最大值V (2)半徑為r1的圓環中感應電動勢的有效值 E1有效=0.40V 圓環中電流的有效值 R1=2πr1R0 代入數據得I1有效=8.0 A (3)第n個圓環的電動勢 有效值En有=100πSn 第n個圓環的熱功率 代入已知條件得Pn=0.40× (9n-1)是a1=8.公差d=9的等差數列.求和公式或. 所以P總=0.40×[]W=1773.2W 各導電圓環總的發熱功率為1.77×103 W或1.8×103W. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

電磁爐起加熱作用的底盤可以簡化等效為如圖所示的31個同心導電圓環,各圓環之間彼此絕緣,導電圓環所用材料單位長度的電阻為R0=0.125π(Ω/m)。從中心向外第n個同心圓環的半徑(cm),式中n=1、2…31。電磁爐工作時產生垂直于鍋底方向的變化磁場,磁場的磁感應強度B的變化率為
。(計算時取

(1)半徑為r1(n=1)的圓環中感應電動勢最大值為多少伏?
(2)半徑為r1(n=1)的圓環中感應電流的有效值為多少安?(3)各導電圓環總的發熱功率為多少瓦?

解:(1)半徑為r1的圓環中感應電動勢 代入數據得最大值 (4分) (2)半徑為r1的圓環中感應電動勢的有效值 E1=0.40V 圓環中電流的有效值 代入數據得 (5分) (3)第n個圓環的電動勢 有效值 第n個圓環的熱功率 代入已知條件得 (8分) 是a1=8,公差d=9的等差數列,求和公式。 所以 各導電圓環總的發熱功率為。(3分)

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(14分)核聚變能以氘、氚等為燃料,具有安全、潔凈、資源無限三大優點,是最終解決人類能源危機的最有效手段。

(1)兩個氘核結合成一個氦核時,要放出某種粒子,同時釋放出能量,寫出核反應的方程。若氘核的質量為m1, 氦核的質量為m2,所放出粒子的質量為m3,求這個核反應中釋放出的能量為多少?

(2)要使兩個氘核能夠發生聚變反應,必須使它們以巨大的速度沖破庫侖斥力而碰到一起,已知當兩個氘核恰好能夠彼此接觸發生聚變時,它們的電勢能為(其中e為氘核的電量,R為氘核半徑,為介電常數,均為已知),則兩個相距較遠(可認為電勢能為零)的等速氘核,至少具有多大的速度才能在相向運動后碰在一起而發生聚變?

(3)當將氘核加熱成幾百萬度的等離子狀態時就可以使其獲得所需速度。有一種用磁場來“約束”高溫等離子體的裝置叫做“托卡馬克”,如圖所示為其“約束”原理圖:兩個同心圓的半徑分別為r1r2,等離子體只在半徑為r1的圓形區域內反應,兩圓之間的環形區內存在著垂直于截面的勻強磁場。為保證速率為v的氘核從反應區進入磁場后不能從磁場區域的外邊界射出,所加磁場磁感應強度的最小值為多少?(不考慮速度大小對氘核質量的影響)

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核聚變能以氘、氚等為燃料,具有安全、潔凈、儲量豐富三大優點,是最終解決人類能源危機的最有效手段.
(1)兩個氘核結合成一個氦核時,要放出某種粒子,同時釋放出能量,寫出核反應的方程.若氘核的質量為m1,氦核的質量為m2,所放出粒子的質量為m3,求這個核反應中釋放出的能量為多少?
(2)要使兩個氘核能夠發生聚變反應,必須使它們以巨大的速度沖破庫侖斥力而碰到一起,已知當兩個氘核恰好能夠彼此接觸發生聚變時,它們的電勢能為(其中e為氘核的電量,R為氘核半徑,ε為介電常數,均為已知),則兩個相距較遠(可認為電勢能為零)的等速氘核,至少具有多大的速度才能在相向運動后碰在一起而發生聚變?
(3)當將氘核加熱成幾百萬度的等離子狀態時就可以使其獲得所需速度.有一種用磁場來“約束”高溫等離子體的裝置叫做“托卡馬克”,如圖所示為其“約束”原理圖:兩個同心圓的半徑分別為r1和r2,等離子體只在半徑為r1的圓形區域內反應,兩圓之間的環形區內存在著垂直于截面的勻強磁場.為保證速率為v的氘核從反應區進入磁場后不能從磁場區域的外邊界射出,所加磁場磁感應強度的最小值為多少?(不考慮速度大小對氘核質量的影響)

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核聚變能以氘、氚等為燃料,具有安全、潔凈、儲量豐富三大優點,是最終解決人類能源危機的最有效手段.
(1)兩個氘核結合成一個氦核時,要放出某種粒子,同時釋放出能量,寫出核反應的方程.若氘核的質量為m1,氦核的質量為m2,所放出粒子的質量為m3,求這個核反應中釋放出的能量為多少?
(2)要使兩個氘核能夠發生聚變反應,必須使它們以巨大的速度沖破庫侖斥力而碰到一起,已知當兩個氘核恰好能夠彼此接觸發生聚變時,它們的電勢能為(其中e為氘核的電量,R為氘核半徑,ε為介電常數,均為已知),則兩個相距較遠(可認為電勢能為零)的等速氘核,至少具有多大的速度才能在相向運動后碰在一起而發生聚變?
(3)當將氘核加熱成幾百萬度的等離子狀態時就可以使其獲得所需速度.有一種用磁場來“約束”高溫等離子體的裝置叫做“托卡馬克”,如圖所示為其“約束”原理圖:兩個同心圓的半徑分別為r1和r2,等離子體只在半徑為r1的圓形區域內反應,兩圓之間的環形區內存在著垂直于截面的勻強磁場.為保證速率為v的氘核從反應區進入磁場后不能從磁場區域的外邊界射出,所加磁場磁感應強度的最小值為多少?(不考慮速度大小對氘核質量的影響)

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核聚變能以氘、氚等為燃料,具有安全、潔凈、儲量豐富三大優點,是最終解決人類能源危機的最有效手段.
(1)兩個氘核
 21
H
結合成一個氦核
 32
He
時,要放出某種粒子,同時釋放出能量,寫出核反應的方程.若氘核的質量為m1,氦核的質量為m2,所放出粒子的質量為m3,求這個核反應中釋放出的能量為多少?
(2)要使兩個氘核能夠發生聚變反應,必須使它們以巨大的速度沖破庫侖斥力而碰到一起,已知當兩個氘核恰好能夠彼此接觸發生聚變時,它們的電勢能為
e2
ε0(2R)
(其中e為氘核的電量,R為氘核半徑,ε0為介電常數,均為已知),則兩個相距較遠(可認為電勢能為零)的等速氘核,至少具有多大的速度才能在相向運動后碰在一起而發生聚變?
(3)當將氘核加熱成幾百萬度的等離子狀態時就可以使其獲得所需速度.有一種用磁場來“約束”高溫等離子體的裝置叫做“托卡馬克”,如圖所示為其“約束”原理圖:兩個同心圓的半徑分別為r1和r2,等離子體只在半徑為r1的圓形區域內反應,兩圓之間的環形區內存在著垂直于截面的勻強磁場.為保證速率為v的氘核從反應區進入磁場后不能從磁場區域的外邊界射出,所加磁場磁感應強度的最小值為多少?(不考慮速度大小對氘核質量的影響)
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