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13.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时,产生的交变电动势的图象如图所示,则下列选项正确的是(  )
A.当t=0时,线圈平面与磁感线垂直,磁通量最大
B.交流电的有效值是10V
C.当t=πs时,e有最大值
D.t=$\frac{3}{2}$πs时,e=-10V最小,磁通量变化率最小

分析 矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时产生正弦交变电流.磁通量为零,感应电动势最大;磁通量最大时,感应电动势为零,线圈恰好通过中性面.经过中性一次,电流方向改变一次.根据法拉第定律,感应电动势与磁通量变化率成正比.

解答 解:A、当t=0时,产生的感应电动势为零,此时线圈平面与磁感线垂直,磁通量最大,故A正确;
B、由图象可知,交流电压的最大值Em=10V,有效值$E=\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}=5\sqrt{2}V$,故B错误;
C、由图象可知,当t=πs时,e有最小值,故C错误;
D、t=$\frac{3}{2}$πs时,e=-10V最大,磁通量变化率最大,故D错误;
故选:A

点评 本题考查正弦交变电流产生过程中磁通量与感应电流、感应电动势及位置之间的关系,基本题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.如图所示,一半径为R=2m的圆环,以直径AB为轴匀速转动,转动周期T=2s,环上有M、N两点. M点的角速度ω=3.14rad/s.N点的线速度v=3.14 m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.2017年05月05日14时许,中国自行研制、拥有完全自主知识产权的新一代大型喷气式干线客机C919从上海徐徐腾空,直冲云霄.预计下次试飞要飞机在一个半径为R的水平面内的圆周轨道上匀速飞行,如图所示飞机在飞行时,空气对飞机产生了一个向上的升力,下列说法正确的是(  )
A.飞机的重力与升力合力为零
B.飞机所受空气的升力沿斜向上方且偏向圆心一侧
C.飞机受到重力、升力、牵引力和空气阻力的作用,其合力为零
D.飞机受到重力、升力、牵引力、空气阻力和向心力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,是利用电力传送带装运麻袋包的示意图.传送带长l=20m,倾角θ=37°,麻袋包与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径R相等,传送带不打滑,主动轮顶端与货车底板间的高度差为h=1.8m,传送带匀速运动的速度为v=2m/s.现在传送带底端 (传送带与从动轮相切位置)由静止释放一只麻袋包(可视为质点),其质量为100kg,如果麻袋包到达主动轮的最高点时,恰好水平抛出并落在车箱底板中心,重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
(1)麻袋包在传送带上运动的时间t;
(2)主动轮轴与货车车箱底板中心的水平距离s及主动轮的半径R;
(3)该装运系统每传送一只麻袋包需额外消耗的电能.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.用一个交流发电机为一个阻值为10Ω的电热丝供电,该发电机输出的正弦交流电如图所示.通过计算完成下列问题:
(1)该交流电的频率是多少?
(2)通过这个电阻的电流的有效值是多少?
(3)通过电热丝的电流在5min内产生的热量是多少?

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18.如图所示为氢原子的能级图,氢原子从n=4向n=2能级跃迁所放出的光子恰能使某种金属发生光电效应:用一群n=5能级的氢原子向低能级跃迁时所放出的光子照射该金属,产生的光电子的最大初动能为(  )
A.10.51evB.2.55evC.13.05evD.7.03ev

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.研究滑动摩擦力大小的实验装置如图所示,木块和木板叠放于水平桌面上,弹簧测力计水平固定,通过水平细绳与木块相连,用缓慢增大的力拉动木板,使之在桌面上滑动(木块始终未脱离木板).弹簧测力计示数稳定后(  )
A.由于木块相对桌面静止,弹簧测力计示数与木板的运动状态有关
B.由于木块相对桌面静止,弹簧测力计示数一定等于木板受到的拉力
C.由于木板相对桌面运动,弹簧测力计示数一定小于木板受到的拉力
D.由于木板相对桌面运动,弹簧测力计示数一定大于木板受到的滑动摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.甲、乙两个物体沿同一直线向同一方向运动时,取物体的初速度方向为正,甲的加速度恒5m/s2,乙的加速度恒为-8m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.甲乙的加速度方向相同
B.甲的加速度比乙的加速度大
C.甲乙都做匀加速直线运动
D.甲做匀加速直线运动,乙做匀减速直线运动

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3.已知火星的半径为R,在火星表面以初速度竖直向上抛一个小球,经时间t落回出发点.若在火星上发射一颗环绕火星做勻速圆周运动的卫星,以下论述正确的是(  )
A.卫星的线速度不可能小于$\sqrt{\frac{2R{v}_{0}}{t}}$B.卫星的加速度不可能小于$\frac{2{v}_{0}}{t}$
C.卫星的角速度不可能小于$\sqrt{\frac{2{v}_{0}}{Rt}}$D.卫星的周期不可能小于π$\sqrt{\frac{2Rt}{{v}_{0}}}$

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