图34-9所示为交变电流产生的示意图,在磁感应强度为B的匀强磁场中线圈绕OO′轴以角速度ω匀速转动,线圈匝数为N,线圈总电阻为r,线圈面积为S,外电路电阻为R.在线圈由图示位置转过90°的过程中,下列说法正确的是( )
A.磁通量的变化量ΔΦ=NBS
B.平均感应电动势
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C.电阻R产生的焦耳热Q=![]()
D.电阻R产生的焦耳热Q=ωRπ·![]()
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如图29-1所示,水平导线中有电流I通过,导线正下方的电子初速度的方向与电流I的方向相同,则电子将( )
A.沿路径a运动,轨迹是圆
B.沿路径a运动,轨道半径越来越大
C.沿路径a运动,轨道半径越来越小
D.沿路径b运动,轨道半径越来越小
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如图32-1所示,竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒ab以水平速度v0抛出.设整个过程中,棒的取向不变,且不计空气阻力,则金属棒运动过程中产生的感应电动势的大小变化情况应是( )
A.越来越大 B.越来越小
C.保持不变 D.无法判断
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在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a 棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c 连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直导轨放置,a、c此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨电接触良好,导轨电阻不计.则( )
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图33-9
A.物块c的质量是2msinθ
B.b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能
C.b棒放上导轨后,物块c减少的重力势能等于回路消耗的电能
D.b棒放上导轨后,a棒中电流大小是![]()
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一根电阻丝接入100 V的恒定电流电路中,在1 min内产生的热量为Q,同样的电阻丝接入正弦式交变电流的电路中,在2 min内产生的热量也为Q,则该交变电压的峰值是( )
A.141.4 V B.100 V
C.70.7 V D.50 V
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如图34-14所示电路,电阻R1与电阻R2阻值相同,都为R,和R1并联的D为理想二极管
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图34-14
(正向电阻可看作零,反向电阻可看作无穷大),在A、B间加一正弦交流电u=20
sin 100πt V,则加在R2上的电压有效值为( )
A.10 V
B.20 V
C.15 V
D.5
V
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如图35-8所示,导体棒ab两个端点分别搭接在两个竖直放置、电阻不计、半径相等的金属圆环上,圆环通过电刷与导线c、d相接.c、d两个端点接在匝数比n1∶n2=10∶1的变压器原线圈两端,变压器副线圈接一滑动变阻器R0.匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,导体棒ab长为l(电阻不计),绕与ab平行的水平轴(也是两圆环的中心轴)OO′以角速度ω匀速转动.如果滑动变阻器的阻值为R时,通过电流表的电流为I,则( )
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图35-8
A.滑动变阻器上消耗的功率为P=100I2R
B.变压器原线圈两端的电压U1=10IR
C.取ab在环的最低端时t=0,则导体棒ab中感应电流的表达式是i=
Isin ωt
D.ab沿环转动过程中受到的最大安培力F=
BIl
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一般的电熨斗用合金丝作发热元件,合金丝电阻随温度t变化的关系
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图36-12
如图36-12中实线①所示,由于环境温度以及熨烫的衣物厚度、干湿不同,熨斗的散热功率不同,因而熨斗的温度可能会在较大范围内波动,易损坏衣物.有一种用主要成分为BaTiO3、被称为“PTC”的特殊材料作发热元件的电熨斗.PTC材料的电阻随温度变化的关系如图36-12中实线②所示.根据图线分析可知( )
A.原处于冷态的PTC电熨斗比普通电熨斗升温快
B.PTC电熨斗能自动控制温度,温度稳定在T0~T6之间
C.PTC电熨斗能自动控制温度,温度稳定在T6~T7之间
D.PTC电熨斗不能自动控制温度
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关于声波的传播,下列说法中正确的是( )
A.声波能在空气、固体和液体中传播,但不能在真空中传播
B.声波无论在哪种物质中传播,都只是纵波
C.声波从空气传播入液体或固体后,波长变短,波速变小
D.经障碍物反射的声波到达人耳比原声到达人耳滞后小于0.1 s,则人就能区分开
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