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6.如图为冶炼钢铁的电路的示意图,它是根据涡流的原理工作的,则下列说法中正确的是(  )
A.需接交流电源,且电流频率越高,发热效果越好
B.需接交流电源,且电流频率越低,发热效果越好
C.需接直流电源,且电流越大,发热效果越好
D.需接直流电源,且电流越小,发热效果越好

分析 用来冶炼合金钢的真空冶炼炉,炉外有线圈,线圈中通入反复变化的电流,炉内的金属中产生涡流.涡流产生的热量使金属熔化,高频交流电的频率越大,产生的热量越大.

解答 解:线圈中的电流做周期性的变化,在附近的导体中产生感应电动势,形成感应电流,从而在导体中产生大量的热;而交流电的频率越大,产生的热量越多,故A正确,BCD错误.
故选:A.

点评 本题主要考查了掌握涡流的原理及应用,掌握感应电流产生条件,注意理解影响发热效果的因素.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,磁感应强度B=1.0×10-2T.把长度L=0.20m的导体棒垂直于磁场水平放置,若导体棒中的电流I=10A,方向向左,则导体棒受到的安培力大小F=2.0×10-2N,安培力的方向为竖直向下.(选填“上”或“下”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于力的合成和分解,以下说法中不正确的是(  )
A.合力必大于其中一个分力
B.合力可比任一个分力都小
C.物体受三个共点力作用而平衡,其中任意两个力的合力必与第三个力等值反向
D.合力产生的效果与各分力共同产生的效果相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,100匝的线圈(为表示线圈的绕向,图中只画了2匝)两端A、B与一个理想电压表相连.线圈内有垂直纸面向外的匀强磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化.则图中电压表的读数应为(  )
A.0.5VB.50VC.15VD.150V

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.下列有关物理学史的说法中正确的是(  )
A.奥斯特从实验中发现了电流的磁效应
B.库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值
C.焦耳发明了能在实验室中产生高能粒子的回旋加速器
D.法拉第通过实验最先得到了电流通过电阻产生热量的规律

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.电路中有一段导体,给它加20V的电压时,通过它的电流为5A,可知这段导体的电阻为4Ω,如给它加30V的电压时,它的电阻为4Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系”实验装置.用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距L=48.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,记录小车到达A、B时的速率.
(1)本实验有关的说法正确的是:AB(填写选项的字母标号)
A.两速度传感器之间的距离应适当远些
B.要调整长木板的倾斜角度,平衡小车受到的摩擦力
C.应先释放小车,再接通速度传感器的电源
D.改变所挂钩码的数量时,要使所挂钩码的质量远小于小车质量
E.用天平测出小车和车上的拉力传感器的总质量
(2)某同学在右表中记录了实验测得的几组数据,vB2-vA2是两个速度传感器记录速率的平方差,则加速度的表达式为a=$\frac{{{v}_{B}}^{2}-{{v}_{A}}^{2}}{2L}$,表中第5次实验缺失的数据是4.84m/s2(结果保留三位有效数字);
次数F(N)vB2-vA2(m2/s2 )a(m/s2
10.600.770.80
21.041.611.68
31.422.342.44
42.003.483.63
52.624.65
63.005.495.72
(3)表中a与F并不成正比,这是由于平衡摩擦力不足(填写“平衡摩擦力不足”或“平衡摩擦力过度”)造成的.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.2015年3月5日,国务院总理李克强在十二届全国人民代表大会上所做的政府工作报告中提到:“超级计算、探月工程、卫星应用等重大科研项目取得新突破”.若已知地球的半径为R,赤道上物体随地球自转的加速度为a1,第一宇宙速度为v1;地球同步卫星的轨道半径为r,向心加速度为a2,运动速率为v2,下列关系正确的是(  )
A.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{R}{r}$B.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=($\frac{R}{r}$)2C.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{R}{r}$D.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=($\frac{R}{r}$)${\;}^{\frac{1}{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.已知地球的质量为M,半径为R,月球的质量为m,半径为r,地球与月球两球心间的距离为地球半径的60倍,引力常量为G,若将地球与月球看成质量分布均匀的球体,则月球对地球的万有引力大小为(  )
A.$\frac{Mm}{{R}^{2}}$B.$\frac{Mm}{60R}$C.G$\frac{Mm}{3600{R}^{2}}$D.$\frac{Mm}{3600{r}^{2}}$

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