精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
10.如图甲为小型旋转电枢式交流发电机,电阻为r=2Ω的单匝矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与右侧电路连接,右侧电路中滑动变阻器R的最大阻值为R0=$\frac{40}{7}$Ω,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0,R2=$\frac{{R}_{0}}{2}$,其它电阻不计.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,闭合开关S,线圈转动过程中理想交流示数是10V,图乙是矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的图象,则下列正确的是(  )
A.电阻R2上的热功率为1W
B.0.02s时滑动变阻器R两端的电压瞬时值为零
C.线圈产生的e随时间t变化的规律是e=10$\sqrt{2}$cos100πt(V)
D.线圈开始转动到t=$\frac{1}{600}$s的过程中,通过R1的电荷量为$\frac{\sqrt{2}}{200π}$C

分析 根据公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出电阻R上的电功率,由乙图可知,0.02s通过线圈的磁通量为零,电动势最大,根据有效值与最大值的关系求出最大值,写出线圈产生的电压e随时间t变化的规律,通过电阻的电量为$\frac{n△Φ}{R+r}$.

解答 解:A、根据串并联电路的知识得负载总总电阻为:
R=R1+$\frac{{R}_{0}}{2}$+$\frac{\frac{{R}_{0}}{2}}{2}$=$\frac{7}{4}$R0=10Ω,
理想交流电压表示数是10V,所以干路电流为:
I=$\frac{10}{10}$A=1A,
所以电阻R2上两端电压为:UR2=$\frac{10}{7}$V,
根据公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得电阻R2上的热功率为:PR2=$\frac{(\frac{10}{7})^{2}}{\frac{20}{7}}=\frac{5}{7}W$,故A错误;
B、由乙图可知,0.02s通过线圈的磁通量为零,感应电动势最大,R两端的电压瞬时值不为零,故B错误;
C、由乙图可知,T=0.02s,ω=$\frac{2π}{T}$=100πrad/s,
电动势的有效值为:E=10+1×2=12V,
电动势的最大值为:Em=12$\sqrt{2}$V,
所以线圈产生的e随时间t变化的规律为:e=12$\sqrt{2}$cos100πt(V),故C错误;
D、电动势的最大值为:Em=12$\sqrt{2}$V=nBSω,Φ=BS=$\frac{12\sqrt{2}}{n×100π}$,
矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的规律为:Φ=$\frac{12\sqrt{2}}{n×100π}$sin100πt,
线圈开始转动到t=$\frac{1}{600}$s的过程中,通过电阻的电量为:$\frac{n△∅}{R+r}$=$\frac{\frac{12\sqrt{2}}{100π}×\frac{1}{2}-0}{10+2}=\frac{\sqrt{2}}{200π}$C,故D正确;
故选:D.

点评 解决本题的关键知道正弦式交流电峰值的表达式Em=nBSω,以及知道峰值与有效值的关系,能从图中得出有效信息,记住,求电量用电动势的平均值,求热量用有效值.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,小莉同学站在绝缘木板上将一只手搭在了一个大的带电金属球上,出现了“怒发冲冠”的现象.下列说法正确的是(  )
A.这种现象是静电感应造成的
B.将另一只手也搭在带电球上,这种现象就会消失
C.小莉的电势与带电球的电势相等
D.金属球内部的电场强度比头发表面的电场强度大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列说法中正确的是 (  )
A.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子
B.原子核所含核子单独存在时的总质量大于该原子核的质量
C.β衰变中产生的β射线是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的
D.任何金属都存在一个“极限波长”,入射光的波长必须大于这个波长,才能产生光电效应

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示是游乐场中的过山车轨道实物图,图中过山车的轨道半径为R=20m,若要使游客在乘坐过山车经过最高点时,产生和在地面上一样的感觉.(g取10m/s2)则过山车经过最高点时的速度为(  )
A.20m/sB.10m/sC.5m/sD.2.5m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.关于电源电动势,下列说法正确的是(  )
A.电源没有接入电路时,两极间的电压等于电动势
B.电动势大的电源,将其它形式的能转化成电能的本领大
C.在闭合电路里,电源电动势等于内外电压之和
D.在闭合电路里,电动势随外电路电阻的增大而增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律.频闪仪每隔0.05s闪光一次,图丙中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取9.8m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字):
时刻t2t3t4t5
速度v(m/s)4.994.483.98
v2(m2/s224.920.115.8
①由频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度v5=3.48m/s.
②从t2到t5时间内,重力势能增量△Ep=1.24J,动能减少量△Ek=1.28J.
③在误差允许的范围内,若△Ep与△Ek近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得△Ep<△Ek(选填“>”“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.中国“北斗”是继美国GPS“、俄罗斯”格洛纳“之后第三个成熟的卫星导航系统.此系统由中轨道(轨道高度约21500km)、高轨道(倾斜)和同步轨道(两种卫星轨道高度相同约36000km)多个卫星组成.下列关于北斗卫星的说法正确的是(  )
A.中轨道卫星的角速度大于同步轨道卫星的角速度
B.高轨道卫星的线速度小于7.9km/s
C.同步轨道每颗卫星质量一定相同
D.高轨道卫星周期与地球自转周期相同,相对静止

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.用圆锥摆可以粗略验证向心力的表达式F=mω2r,如图甲所示,细线下面悬挂一个钢球,细线上端固定在铁架台上,将画着几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使钢球静止时正好位于圆心,用手带动钢球,设法使它沿纸上的某个圆周运动.

(1)用秒表记录钢球运动n圈的时间t,再通过纸上的圆测出钢球做匀速圆周运动的半径r,这样就能算出钢球的角速度ω=$\frac{2πn}{t}$.钢球的质量m可以由天平测出,于是就能算出钢球所需要的向心力F=mω2r=$m(\frac{2πn}{t})^{2}r$.
(2)我们再从另一方面计算钢球所受的向心力.
钢球在水平面内做匀速圆周运动时,受到重力mg和细线拉力Fr的作用,如图乙所示,它们的合力为F=mgtanθ.tanθ值能通过以下测量和计算得到:在图甲中.测出圆半径r和小球距悬点的竖直高度h,tanθ=$\frac{r}{h}$,用天平测得钢球质量m后,就可以求出合力F=$mg\frac{r}{h}$.
(3)由于小球运动时距纸面有一定高度,所以它距悬点的竖直高度h并不等于纸面距悬点的距离,如果F和F在误差允许的范围内相等,即可粗略验证了向心力表达式F=mω2r是正确的,你认为本实验中不用测量的物理量是m和r.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,在某次自由式滑雪比赛中,一运动员沿弧形雪坡加速滑下,在斜面雪坡的顶端沿水平方向飞出,之后落回到斜面雪坡上,若斜面雪坡相对水平面的倾角为θ,水平飞出时的速度大小为v0,运动员的成绩为L,不计空气阻力,则(  )
A.运动员在空中飞行的时间与初速度大小v0无关
B.运动员落到雪坡时的速度大小是$\frac{v_0}{cosθ}$
C.如果v0不同,则该运动员落到雪坡时的速度方向也就不同
D.该运动员的成绩L为$\frac{2v_0^2sinθ}{{g{{cos}^2}θ}}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案