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【题目】如图所示是小型交流发电机的示意图,线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,线圈的匝数为n、电阻为r,外接电阻为R,交流电流表A.线圈从图示位置(线圈平面平行于电场方向)开始转过 时的感应电流为I.下列说法中正确的有( )

A.电流表的读数为2I
B.转动过程中穿过线圈的磁通量的最大值为
C.从图示位置开始转过 的过程中,通过电阻R的电荷量为
D.线圈转动一周的过程中,电阻R产生的热量为

【答案】B,C,D
【解析】解:

A、由题有:I=Imcos ,则得感应电流的最大值 Im=2I,有效值 I= = I,则电流表的读数为 I,故A错误.

B、感应电动势的最大值Em=Im(R+r)=2I(R+r),又Em=nBSω,磁通量的最大值 Φm=BS,联立解得:Φm=BS= ,故B正确.

C、从图示位置开始转过 的过程中,通过电阻R的电荷量 q=n =n =n = ,故C正确.

D、线圈转动一周的过程中,电阻R产生的热量 Q= =( I)2R = ,故D正确.

故选:BCD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学利用如图(a)装置做探究弹簧弹力大小与其长度的关系的实验.

1)在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持 状态.

2)他通过实验得到如图(b)所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图线,由此图线可得该弹簧的原长x0= cm,劲度系数k= N/m

3)他又利用本实验原理把该弹簧做成一把弹簧秤,当弹簧秤上的示数如图(c)所示时,该弹簧的长度x= cm

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【题目】一定质量的理想气体由状态A变化到状态B , 气体的压强随热力学温度的变化如图所示,则此过程中(  )
A.气体的密度增大
B.气体对外界做功
C.气体从外界吸收了热量
D.气体分子的平均动能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品,如图所示.充气袋四周被挤压时,假设袋内气体与外界无热交换,则袋内气体体积(填“增大”、“不 变”或“减小”),内能(填“增大”、“不变”或“减小,’),压强(填“增大”、“不变”或“减小,’),对外界(填“做正功”、“做负 功”或“不做功”).

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】A、D两点分别是斜面的顶端、底端,B、C是斜面上的两个点,LAB=LBC=LCD , E点在D点正上方并与A点等高.从E点以一定水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,球1和球2从抛出到落在斜面上的过程(不计空气阻力)中,( )

A.球1和球2运动的时间之比为1:
B.球1和球2抛出时初速度之比为2 :1
C.球1和球2重力做功之比为1:3
D.球1和球2动能增加量之比为1:2

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【题目】如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球由A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:

(1)如图乙所示,用20分度的游标卡尺测得小球的直径d=cm.
(2)多次改变高度H,重复上述实验,作出 随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:(用t0、H0、g、d表示,四个量均取国际单位)时,可判断小球下落过程中机械能守恒.
(3)实验中发现动能增加量△EK总是稍小于重力势能减少量△EP , 增加下落高度后,则△Ep﹣△Ek(选填“增加”、“减小”或“不变”).

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【题目】如图,M为半圆形导线框,圆心为OM;N是圆心角为直角的扇形导线框,圆心为ON;两导线框在同一竖直面(纸面)内;两圆弧半径相等;过直线OMON的水平面上方有一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.现使线框M、N在t=0时从图示位置开始,分别绕垂直于纸面、且过OM和ON的轴,以相同的周期T逆时针匀速转动,则( )

A.两导线框中均会产生正弦交流电
B.两导线框中感应电流的周期都等于T
C.在任意时刻,两导线框中产生的感应电动势都不相等
D.两导线框的电阻相等时,两导线框中感应电流的有效值也相等

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【题目】四个电荷量大小相同的点电荷位于正方形四个角上,电性与各点电荷附近的电场线分布如图所示.Ab、cd分别是正方形两组对边的中垂线,O为中垂线的交点,P、Q 分别为 ab、cd 上的两点,OP>OQ.下列说法错误的是( )

A.P、Q两点的电势相等,电场强度也相等
B.P点的电势比M点的低
C.PM两点间的电势差大于QM间的电势差
D.带负电的试探电荷在Q点时比在M点时电势能小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,

AB为固定在竖直平面内的 光滑圆弧轨道,轨道的B点与水平地面相切,其半径为R.质量为m的小球由A点静止释放,求:
(1)小球滑到最低点B时,小球速度v的大小;
(2)小球刚到达最低点B时,轨道对小球支持力FN的大小;
(3)小球通过光滑的水平面BC滑上固定曲面,恰达最高点D,D到地面的高度为h(已知h<R),则小球在曲面上克服摩擦力所做的功Wf

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