题目内容
9.如图所示,水平向右、磁感应强度为B的匀强磁场中,一边长为L的正方形单匝线圈abcd绕水平中心轴OO′压逆时针方向以角速度ω匀速转动,OO′与磁场方向垂直.线圈的两端与磁场外的电阻相连组成闭合电路,则( )A. | 线圈平面垂直于磁场方向时,穿过线圈平面的磁通量最小 | |
B. | 线圈平面垂直于磁场方向时,线圈中的感应电流最大 | |
C. | 线圈中感应电动势的峰值为BL2 | |
D. | 线圈中交变电流的频率是$\frac{ω}{2π}$ |
分析 中性面上磁通量最大,感应电动势最小为零;垂直中性面磁通量为零,感应电动势最大,Em=nBsω.
解答 解:A、线圈平面垂直于磁场方向时,穿过线圈平面的磁通量最大,故A错误;
B、线圈平面垂直于磁场方向时,线圈中的感应电动势最小,感应电流最小,故B错误;
C、线圈中感应电动势的峰值为:${E}_{m}=nBsω=B{L}^{2}ω$,故C错误;
D、根据ω=2πf得:线圈中交变电流的频率为:$f=\frac{ω}{2π}$,故D正确;
故选:D.
点评 本题主要考察中性面的特点:面和磁场方向垂直,磁通量最大,感应电动势最小,感应电流最小,属于基础题.
练习册系列答案
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19.某学习小组的同学设计了如图甲所示的电路来测量定值电阻R0的阻值及某电源的电动势E和内阻r.
实验器材有:待测电源(电动势为E,内阻为r),待测电阻R0,电流表A(量程为0.6A,内阻不计),电阻箱R(0-99.9Ω),单刀单掷开关S1和S2,导线若干.
(1)先测电阻R0的阻值,请将学习小组同学的操作补充完整.
先闭合S1和S2,调节电阻箱,读出其示数r1和对应的电流表示数I,然后断开S2,调节电阻箱的阻值,使电流表的示数仍为I,读出此时电阻箱的示数r2,则电阻R0的表达式为R0=r1-r2
(2)学习小组同学通过上述操作,测得电阻R0=9.5Ω,继续测电源的电动势E和内阻r,该小组同学的做法是:
闭合S1,断开S2,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电流表示数I,如表数据:
①请用第1组和第5组数据求出该电源的电动势E=6V,r=2.5Ω.
②用图象法可以更准确的求出该电源的电动势和内阻,请根据以上数据完善坐标系(标出纵轴所代表的物理量和相对应的刻度),并描点连线.要求所描图线为直线,以便于研究其规律.
实验器材有:待测电源(电动势为E,内阻为r),待测电阻R0,电流表A(量程为0.6A,内阻不计),电阻箱R(0-99.9Ω),单刀单掷开关S1和S2,导线若干.
(1)先测电阻R0的阻值,请将学习小组同学的操作补充完整.
先闭合S1和S2,调节电阻箱,读出其示数r1和对应的电流表示数I,然后断开S2,调节电阻箱的阻值,使电流表的示数仍为I,读出此时电阻箱的示数r2,则电阻R0的表达式为R0=r1-r2
(2)学习小组同学通过上述操作,测得电阻R0=9.5Ω,继续测电源的电动势E和内阻r,该小组同学的做法是:
闭合S1,断开S2,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电流表示数I,如表数据:
组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
电阻R/Ω | 0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 18.0 |
电流I/A | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.20 |
②用图象法可以更准确的求出该电源的电动势和内阻,请根据以上数据完善坐标系(标出纵轴所代表的物理量和相对应的刻度),并描点连线.要求所描图线为直线,以便于研究其规律.
20.如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波传播到x=6m处的P点开始计时,经t=0.3s质元P第一次到达波谷,下面说法中正确的是( )
A. | 这列波的传播速度大小为10m/s | |
B. | 当t=0.3s时质元a速度沿y轴负方向 | |
C. | x=8m处的质元Q在t=0.7s时处于波峰位置 | |
D. | 在开始的四分之一周期内,质元b通过的路程大于10cm |
1.我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星-500”的模拟实验活动.假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,质量是地球质量的$\frac{1}{9}$.已知地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,王跃在地球表面能竖直向上跳起的最大高度为h,忽略自转的影响.下列说法正确的是( )
A. | 火星的密度为$\frac{2g}{3πGR}$ | |
B. | 火星表面的重力加速度为$\frac{4g}{9}$ | |
C. | 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度相等 | |
D. | 王跃在火星表面能竖直向上跳起的最大高度为$\frac{9h}{4}$ |
18.如图是某质点做简谐运动时的振动图象,根据图象可以判断( )
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2.下列说法中正确的是( )
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C. | 阴极射线是原子核内的中子转变为质子时产生的高速电子流 | |
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E. | 按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的总能量增大 |