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19.如图所示,N匝矩形导线框以角速度ω在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴OO′匀速转动,线框面积为S,线框的电阻、电感均不计,外电路接电阻R、理想交流电流表和二极管D.二极管D具有单向导电性,即正向电阻为零,反向电阻无穷大.下列说法正确的是(  )
A.交流电流表的示数I=$\frac{ω}{2R}$NBSB.R两端电压的有效值U=$\frac{ω}{\sqrt{2}}$NBS
C.一个周期内通过R的电荷量q=$\frac{2BS}{R}$D.图示位置电流表的示数为0

分析 根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电流的定义式求解电量.从图示位置磁通量为Φ1=0,转过90°磁通量为Φ2=BS,△Φ=Φ21.交流电压表测量有效值,由电动势的最大值、欧姆定律和有效值与最大值之间的关系求解电压的有效值.根据焦耳定律Q=I2Rt求解热量,I为有效值.

解答 解:A、矩形闭合导线框在磁场中转动,产生的交流电的电压最大值为:
Em=NBsω
二极管具有单向导电性,一个周期中只有一半时间电路中有电流,根据电流的热效应得:
$\frac{{(\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}})}^{2}}{R}$$•\frac{T}{2}$=$\frac{{U}^{2}}{R}$•T
解得:U=$\frac{NBsω}{2}$
I=$\frac{U}{R}$=$\frac{NBsω}{2R}$
电流表的示数为有效值,所以电流表的示数为$\frac{NBsω}{2R}$,故A正确;B错误;
C、一个周期中只有一半时间电路中有电流,由$\overline{E}$=N$\frac{△Φ}{△\;t}$,I=$\frac{\overline{E}}{R}$,q=It
得到电量为:q=2$\frac{NBS}{R}$,故C错误.
D、电流表显示的是有效值,不会随瞬时值的变化而变化;故D错误;
故选:A.

点评 对于交变电流,求解热量、电功和电功率用有效值,而求解电量要用平均值,注意二极管D具有单向导电性,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.现有以下器材:
A.电流表一只(量程适当,内阻为r,待测,带有按钮开关K1,按下按钮,电流表与电路接通,有电流通过电流表,电流表显出一定的读数)
B.阻值已知为R 的固定电阻一个
C.阻值未知的待测电阻Rx一个
D.直流电源一个(电动势为E、内阻忽略不计)
E.单刀双掷开关K一个,接线用的导线若干
试设计一个实验电路,用它既能测量直流电源的电动势E 和电流表内阻r,又能测量待测电阻的阻值Rx ( 注意:此电路接好后,在测量过程中不许再拆开,只许操作开关,读取数据).具体要求:
(1)画出所设计的电路图.
(2)写出测量E、Rx和r主要的实验步骤.
(3)导出用已知量和实验中测量出的量表示的E、r和Rx的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.为了研究过山车的原理,某研究小组设计了图示连续轨道.该轨道由竖直面内光滑弧形轨道、半径为R的竖直光滑圆轨道及粗糙水平轨道组成,距圆轨道最低点5R处有一竖直挡板.现将一可视为质点、质量为m的滑块从弧形轨道上高为h处由静止释放,滑块与挡板碰撞后以原速率反弹.已知滑块与右侧水平轨道之间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度为g.
(1)如果h=3R,求滑块第一次到达竖直圆轨道的最高点时对轨道的压力大小.
(2)研究小组希望滑块释放后能顺利通过竖直圆轨道又不会返回到左侧的弧形轨道,而且运动过程中滑块始终不脱离轨道,求滑块的释放高度h应该满足的条件和从满足条件的最高点释放后滑块停止时距轨道最低点的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,质量为M的木块放在光滑的水平面上且弹簧处于原长状态,质量为m的子弹以初速度v0快速击中木块而未穿出,则:
(1)击中木块瞬间二者的共同速度为多大?
(2〕弹簧储存的最大弹性势能为多大?
(3)从子弹接触木块到弹簧再次恢复原长的过程中墙壁给弹簧的冲量?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.下列说法正确的是(  )
A.在光电效应现象中,入射光的强度越大,光电子的最大动能越大
B.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须大于此波长,才能产生光电效应
C.根据玻尔理论可知,氢原子辐射处一个光子后,氢原子的电势能减少
D.原子发射光谱都是线状光谱,不同原子特征谱线不同
E.原子核的比结合能越大表示该原子核越稳定

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,固定的凹槽水平表面光滑,其内放置U形滑板N,滑板两端为半径R=0.20m的$\frac{1}{4}$圆弧面,A和D分别是圆弧的端点,BC段表面粗糙,其余段表面光滑.小滑块P1和P2的质量均为m.滑板的质量M=4m,P1和P2与BC面的动摩擦因数分别为μ1=0.20和μ2=0.50,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.开始时滑板紧靠槽的左端,P2静止在粗糙面的B点,P1以v0=2$\sqrt{3}$m/s的初速度从A点沿弧面自由滑下,与P2发生弹性碰撞后,P1处在粗糙面B点上.当P2滑到C点时,滑板恰好与槽的右端碰撞并与槽牢固粘连,P2继续运动,到达D点时速度为零.P1与P2视为质点,取g=10m/s2.问:
(1)P2在BC段向右滑动时,滑板的加速度为多大?
(2)BC长度为多少?N、P1和P2最终静止后,P1与P2间的距离为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,人眼隔着偏振片B、A去看一只电灯泡S,一束透射光都看不到,那么,以下说法中哪些是正确的(  )
A.使A和B同时转过90°,能够看到透射光
B.单使B转过90°过程中,看到光先变亮再变暗
C.单使B转过90°过程中,看到光逐渐变亮
D.单使A转动时,始终看不到透射光

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示是“用圆锥摆实验验证向心力公式”的实验,细线下悬挂了一个质量为m的小钢球,细线上端固定在O点.将画有几个同心圆的白纸至于水平桌面上,使小钢球静止时(细线张紧)位于同心圆.用手带动小钢球,使小钢球在水平面内做匀速圆周运动,随即手与球分离.(当地的重力加速度为g).
(1)用秒表记录小钢球运动n圈的时间t,从而测出此时钢球做匀速圆周运动的周期T=$\frac{t}{n}$;
(2)再通过纸上的圆,测出小钢球的做匀速圆周运动的半径R; 可算出小钢球做匀速圆周运动所需的向心力F=$\frac{4m{π}^{2}{n}^{2}R}{{t}^{2}}$;
(3)测量出细绳长度L,小钢球做匀速圆周运动时所受的合力F=$mg\frac{R}{\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}$(小钢球的直径与绳长相比可忽略)
(4)这一实验方法简单易行,但是有几个因素可能会影响实验的成功,请写出一条:半径R比较难准确测量.小球是否做圆周运动等.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.已知火星的半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,火星的质量是地球质量的$\frac{1}{10}$,如果地球上质量为50kg的人到火星上去,则可知,此人在火星表面的质量为50kg,在火星表面受重力是200N(地球表面重力加速度为10m/s2

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