| A. | 线圈中感应电流的有效值为2A | |
| B. | 线圈消耗的电功率为4W | |
| C. | 任意时刻线圈中的感应电动势为e=2$\sqrt{2}$cos$\frac{2π}{T}$(V) | |
| D. | 任意时刻穿过线圈的磁通量为φ=$\frac{T}{π}sin\frac{2π}{T}$t(Wb) |
分析 绕垂直于磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈中产生正弦或余弦式交流电,
由于从垂直中性面开始其瞬时表达式为i=Imcosθ,由已知可求Im=$\frac{i}{cosθ}$,
根据正弦式交变电流有效值和峰值关系可求电流有效值
根据P=I2R可求电功率
根据Em=Imr可求感应电动势的最大值
任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=$BSsin\frac{2π}{T}$ 根据Em=NBSω可求Φm=BS=$\frac{{E}_{m}}{NB}$
解答 解:A、从垂直中性面开始其瞬时表达式为i=Imcosθ,则电流的最大值为 Im=$\frac{i}{cosθ}$;则电流的有效值I=$\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}$=$\frac{2}{\sqrt{2}}$A=$\sqrt{\sqrt{2}}$A;故A错误;
B、线圈消耗的电功率为 P=I2r=$(\frac{\sqrt{2}}{2}{I}_{m})r$=W=4W;故B正确;
C、感应电动势的最大值为 Em=Imr=2×2=4V,任意时刻线圈中的感应电动势为 e=Emcos$\frac{2π}{T}$=4cos100πt;故C错误;
D、任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=$BSsin\frac{2π}{T}$,根据公式Em=NBSω=NΦm$\frac{2π}{T}$可得:$\frac{{E}_{m}}{Nω}=\frac{2π}{π}$,故Φ=$\frac{0.04}{π}sin\frac{2π}{T}t$,故D错误;
故选:B
点评 本题考查交流电的产生的及计算,要注意明确在计算中求解电功率及电表示数时要用有效值;求解电量时要用平均值.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{1}{2}$$\sqrt{{g}_{E}r}$ | B. | $\sqrt{\frac{1}{2}{g}_{E}r}$ | C. | $\sqrt{{g}_{E}r}$ | D. | $\frac{1}{4}$gEr |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | t2=1.25s,h2=$\frac{45}{8}$m | B. | t2=0.75s,h2=$\frac{85}{8}$m | ||
| C. | t2=1.25s,h2=$\frac{85}{8}$m | D. | t2=0.75s,h2=$\frac{45}{8}$m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 伽利略对自由落体的研究,开创了研究自然规律的科学方法 | |
| B. | 法拉第通过实验表明了电流周围的磁场方向跟电流方向的关系 | |
| C. | 卡文迪许通过扭秤实验,较准确地测出了静电力常量 | |
| D. | 安培的分子环形电流假说可以用来解释通电导线周围存在磁场这一现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 5 m | B. | 2 m | C. | 0.8 m | D. | 2.5 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 可以计算神舟六号飞船绕地球的太空飞行离地球表面的高度h | |
| B. | 可以计算神舟六号飞船在绕地球的太空飞行的加速度 | |
| C. | 可以计算神舟六号飞船在绕地球的太空飞行的线速度 | |
| D. | 飞船返回舱打开减速伞下降的过程中,飞船中的宇航员处于失重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体越重,重力势能越大 | |
| B. | 物体越高,重力势能越大 | |
| C. | 物体上升,重力势能变大 | |
| D. | 重力势能的大小与参考平面的选取无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 小球受到漏斗壁的支持力、重力和向心力 | |
| B. | 小球所受的合力的大小等于零 | |
| C. | 小球受到漏斗壁的支持力小于等于小球的重力 | |
| D. | 小球受到漏斗壁的支持力大于小球的重力 |
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