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11.匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图(甲)所示,产生的交变电动势的图象如图(乙)所示,则(  ) 
A.t=0.005 s时通过线框平面的磁通量最小
B.t=0.01 s时线框平面与中性面重合
C.线框产生的交变电动势有效值约为220 V
D.线框产生的交变电动势的频率为0.02 Hz

分析 由图2可知任何时刻的感应电动势,根据电动势的特点,可判处金属线框所处的位置;由图象还可知电动势的峰值和周期,根据有效值和峰值的关系便可求电动势的有效值,根据周期和频率的关系可求频率.

解答 解:A、t=0.005s时,感应电动势最大,线框平面与中性面垂直,磁通量为零,故A正确;
B、t=0.01s时,感应电动势为零,说明此时线圈正经过中性面,故B正确;
C、由图2可知 T=0.02s,Em=311V.根据正弦式交变电流有效值和峰值的关系可得,该交变电流的有效值为E=$\frac{311}{\sqrt{2}}V$=220V,故C正确;
D、据周期和频率的关系可得,该交变电流的频率为:f=$\frac{1}{T}$=50Hz,故D错误;
故选:ABC.

点评 本题考察的是有关交变电流的产生和特征的基本知识,注意会由图象得出线圈从何处开始计时,并掌握正弦交流电的最大值与有效值的关系.

练习册系列答案
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1.如图,1、2、3、4…是均匀介质中x轴上的一系列质点,相邻两点的间距均为1m.一列简谐横波以1m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点1处,质点1由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时质点1第一次到达最高点.下列说法正确的是(  )
A.在t=6 s时刻波恰好传到质点6处
B.质点6开始振动后,其振动周期为4 s
C.在6 s<t<8 s的时间间隔内质点6的振动速度先变大再变小
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19.汽车与公路面的动摩擦因数为μ=0.4,公路某转弯处的圆弧半径为R=16m.

(1)若路面水平,要使汽车转弯时不发生侧滑,汽车速度不能超过多少?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2
(2)当超过最大速度时,将会出现什么现象?
(3)若将公路转弯处设计成外侧高、内侧低,使路面与水平面有一倾角θ=5.7°,则当汽车以多大速度转弯时,可使车与路面无摩擦力?(已知tan5.7°=0.10)

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6.“研究平抛物体运动“的实验,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.
(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有ac
a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平
b.每次小球释放的初始位置可以任意选择
c.每次小球应从同一高度由静止释放
d.为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用拆线连接
(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,如图中y-x2图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是c.

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16.两颗人造卫星都绕地球做匀速圆周运动,已知他们的轨道半径之比为r1:r2=9:1,求两卫星的:
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(1)当圆桌的角速度为多少时,绳子出现拉力;
(2)当圆桌的角速度为多少时,A、B物体刚好同时要滑动;
(3)在A、B刚好要滑动瞬间剪断了绳子,圆桌转动角速度不变,当B落地时A物体刚好转过一周回到绳断时的位置,求此时A、B物体间相距多远.

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20.如图所示,A,B两个质量均为m的小球用轻质细绳相连,另一轻质细绳一端系A球,另一端固定于墙上的O点,力F作用在B球上,系统处于静止状态,此时OA绳与竖直方向的夹角为α,AB绳与竖直方向的夹角为β.重力加速度为g.若改变力F的大小和方向,当系统再次处于静止状态时,AB绳与竖直方向的夹角仍为β,则力F的最小值为(  )
A.mgsinβB.mgtanβC.2mgtanαD.2mgsinα

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4.如图为某同学在做“借助传感器测速度”实验过程中得到的图象与数据,由图中信息可以判定物体在所选择区域内(  )
 x/m t/s
 0.124 0.00
 0.124 0.08
 0.124 0.16
 0.147 0.24
 0.180 0.32
 0.208 0.40
 0.235 0.48
 0.263 0.56
 0.294 0.64
 0.330 0.72
 0.368 0.80
 0.413 0.88
 0.464 0.96
 0.516 1.04
 0.569 1.12
 0.626 1.20
 0.684 1.28
 0.707 1.36
A.做匀速直线运动B.做变速直线运动
C.位移是0.461mD.瞬时速度是0.538m/s

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