题目内容
12.如图所示,矩形线圈abcd的匝数n=20,ab=2bc=0.2m,线圈在外力作用下以角速度ω=10rad/s绕中心轴匀速转动,在磁极和中心轴之间形成的两磁场区域的圆心角均为$\frac{4}{9}$π,磁感应强度大小均为1.5T,方向始终与两边的运动方向垂直,R=1.5Ω,线圈电阻r=0.5Ω,则理想交流电表的示数为( )A. | 2A | B. | 4A | C. | 4$\sqrt{2}$A | D. | 16A |
分析 根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势最大值,再结合一个周期,即可求解有效值,再由欧姆定律即可求得电流的示数.
解答 解:ab、cd 边的运动速度v=ω$\frac{{l}_{bc}}{2}$
感应电动势Em=2NBlabv
解得:Em=NBlablbcω=20×1.5×0.2×0.1×10=6V
在磁极和中心轴之间形成的两磁场区域的圆心角均为$\frac{4}{9}$π,则一个周期内,通电时间 t=$\frac{4}{9}$T;
由于产生不是正弦式变化规律的交流电,而是最大值不变的交流电,
因此$\frac{{U}^{2}}{R}T$=$\frac{{6}^{2}}{R}×\frac{4}{9}$;
解得:U=4V,
则电流表的示数为:$\frac{4}{1.5+0.5}$=2A;
故选:A.
点评 本题研究交变电流的产生,实质上是电磁感应知识的具体应用,掌握法拉第电磁感应定律的应用,理解有效值与最大值的关系:不是1:$\sqrt{2}$,原因产生不是正弦规律变化的交流电,注意线圈不是总是有感应电流的.
练习册系列答案
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2.如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量均为m,B和C分别固定在竖直弹簧两端,弹簧的质量不计.整个系统在轻绳悬挂下处于静止状态.现将悬挂吊篮的轻绳剪断,在轻绳刚断的瞬间( )
A. | 物体B的加速度大小为g | B. | 物体C的加速度大小为2g | ||
C. | 吊篮A的加速度大小为3g | D. | A、C间的弹力大小为0.5mg |
3.下列关于热现象的叙述正确的是( )
A. | 物体的温度升高,所有分子的热运动能都会增大 | |
B. | 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减少而增大 | |
C. | 在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其它元素 | |
D. | 布朗运动就是液体分子的热运动 | |
E. | 晶体吸收热量,分子平均动能不一定增加 |
20.如图甲所示,矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动,输出交流电的电动势图象如图乙所示,经原副线圈的匝数比为1:10的理想变压器给一灯泡供电,如图丙所示,副线圈电路中灯泡额定功率为22W.现闭合开关,灯泡正常发光.若矩形金属线框的电阻忽略不计,则( )
A. | t=0.01s时刻穿过线框的磁通量为零 | |
B. | 交流发电机转动的角速度速为314rad/s | |
C. | 变压器原线圈中电流表示数为1 A | |
D. | 灯泡的额定电压为220$\sqrt{2}$V |
7.在如图所示电路中,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器,闭合电键S,当R2的滑动触片P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电流表、电压表的示数分别用I、U1、U2、U3表示,它们示数变化量的大小分别用△I、△U1、△U2和△U3表示.则下列分析判断不正确的是( )
A. | $\frac{{U}_{1}}{I}$不变,$\frac{△{U}_{1}}{△I}$不变 | B. | $\frac{{U}_{2}}{I}$变大,$\frac{△{U}_{2}}{△I}$变大 | ||
C. | $\frac{{U}_{2}}{I}$变大,$\frac{△{U}_{2}}{△I}$不变 | D. | $\frac{{U}_{3}}{I}$变大,$\frac{△{U}_{3}}{△I}$不变 |
1.如图是甲、乙两物体运动的位移-时间图象,下列说法正确的是( )
A. | 甲一定做匀变速直线运动 | B. | 乙可能做匀变速直线运动 | ||
C. | t0时刻,甲的速度大于乙的速度 | D. | t0时刻,甲的速度小于乙的速度 |