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8.某交流电动势的瞬时值e=Emsinωt,若将转速提高1倍,其他条件不变,则其电动势的瞬时值为(  )
A.EmsinωtB.msin2ωtC.2EmsinωtD.2Emsin2ωt

分析 根据电动势的瞬时值公式e=Emsinωt和最大值公式Em=NBSω列式分析求解即可.

解答 解:根据最大值公式Em=NBSω和角频率公式ω=2πn,当转速加倍后,加速度加倍,故最大值也加倍;
再由电动势的瞬时值公式e=Emsinωt得到,瞬时值变为e′=2Emsin2ωt,
故选:D

点评 本题考查了正弦式交变电流的瞬时值和最大值的表达式,记住就行,简单

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示为甲、乙两质点从同一地点同时开始运动的位移-时间图象(x-t图象),由图象可以看出(  )
A.0~6s时间内,甲质点先沿正方向做直线运动,后沿负方向做直线运动
B.0~6s时间内,乙质点先沿正方向做加速运动,后沿负方向做减速运动
C.0~6s时间内,乙的速度始终小于甲的速度
D.0~3s时间内,当甲质点的速度为10m/s时,甲、乙两质点之间的距离最大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图甲的光电门传感器是测定瞬时速度大小的仪器.其原理是发射端发出一束很细的红外线到接收端,当固定在运动物体上的一个已知宽度为d的挡光板通过光电门挡住红外线时,和它连接的数字计时器可记下挡光的时间△t,则可以求出运动物体通过光电门时的瞬时速度大小.

(1)为了减小测量瞬时速度的误差,应选择宽度比较窄(选填“宽”或“窄”)的挡光板.
(2)如图乙是某同学利用光电门传感器探究小车加速度与力之间关系的实验装置,他将该光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,小车每次都从同一位置A点静止释放.
①如图丙所示,用游标卡尺测出挡光板的宽度d=11.40mm,实验时将小车从图乙A点静止释放,由数字计时器记下挡光板通过光电门时挡光时间间隔△t=0.02s,则小车通过光电门时的瞬时速度大小为0.57m/s;
②实验中设小车的质量为m1,重物的质量为m2,则在m1与m2满足关系式m1>>m2时可近似认为细线对小车的拉力大小与重物的重力大小相等;
③测出多组重物的质量m2和对应挡光板通过光电门的时间△t,并算出小车经过光电门时的速度v,通过描点作出线性图象,研究小车的加速度与力之间的关系.处理数据时应作出v2-m2图象(选填“v-m2”或“v2-m2”);
④某同学在③中作出的线性图象不过坐标原点,其可能的原因是操作过程中没有平衡摩擦力或者平衡摩擦力不足.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.物体从离地45m高处自由下落,空气阻力不计,g取10m/s2.求该物体
(1)即将落地时的速度;    
(2)第2s内的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=10t-t2 (各物理量均采用国际单位制单位),则该质点(  )
A.任意相邻的1s 内位移差都是1mB.前2s 内的平均速度是8m/s
C.质点的加速度大小是1m/s2D.运动11s,质点位移为8m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,A为带正电的金属球,B为不带电的金属球壳,试分别讨论下列几种情况下,A球和B球内外表面的带电情况:
(1)A球与B球壳内壁不接触;
(2)A球与B球壳内壁不接触,用手指与球壳内壁接触一下;
(3)A球与B球壳内壁接触.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.一个物体做匀加速直线运动,通过某一距离x=40m的时间为t1=4s,紧接着通过下一相等的距离所用的时间为t2=2s,该物体在前后两段距离上的平均速度大小分别是多少?物体的加速度a大小是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.物体从h高处自由下落做初速为零,加速度为10m/s2的匀加速直线运动,经过最后200m的时间是4s,求:
(1)高度h是多少?
(2)下落h高所用的总时间是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某同学用“伏安法”测量一只阻值约为1000欧姆的电阻.所用器材如图所示,其中电压表内阻约为5kΩ,电流表内阻约为5Ω,变阻器阻值为50Ω.图中部分连线已经连接好,为了尽可能准确地测量电阻,
(1)请你完成其余的连线.
(2)该同学按照“伏安法”测量电阻的要求连接好电路后,测得的电阻值将大于 (填“大于”、“小于”或“等于”)被测电阻的实际阻值.

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