题目内容
9.一台内阻不计的交流发电机,其电动势的瞬时值e=10sin100πtV,发电机与阻值为R=10Ω的负载电阻连接.若把发电机的转速增大一倍,其他条件都保持不变,则下列说法中正确的是( )A. | 负载电阻两端电压的有效值将变为28.3V | |
B. | 该发电机发出的交变电流的频率将变为200Hz | |
C. | 负载消耗的电功率将是20W | |
D. | 负载消耗的电功率将是40W |
分析 由表达式得出原来交流电动势的最大值和频率.原来根据感应电动势最大值的表达式Em=NBSω分析感应电动势最大值的变化,从而得到有效值.由公式f=$\frac{ω}{2π}$分析频率变化,功率P=$\frac{{U}^{2}}{R}$.
解答 解:A、Em=NBSω,转速增加一倍,则最大值变为原来的两倍,根据e=10sin50πt(V)可知,原来电动势Em=10V,转速增加一倍后Em=20V,有效值为10$\sqrt{2}$V,故A错误;
B、根据f=$\frac{ω}{2π}$可知,转速增加一倍后,频率为f=$\frac{100π}{2π}=50Hz$,故B错误;
C、负载消耗的功率P=$\frac{{U}^{2}}{R}=\frac{200}{10}=20$W,故C正确,D错误.
故选:C.
点评 本题是常规题,比较容易,考查交流电动势的最大值和频率与转速的关系.并能正确应用功率公式进行计算.
练习册系列答案
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19.如图所示是一个单摆做受迫振动时的共振曲线,表示振幅A与驱动力的频率f的关系,下列说法正确的是( )
A. | 摆长约为10 cm | |
B. | 发生共振时单摆的周期为1 s | |
C. | 若增大摆长,共振曲线的“峰”将向右移动 | |
D. | 若增大摆长,共振曲线的“峰”将向左移动 |
20.小球的质量为m,用长为L的轻绳悬挂于O点,如图,在O点的正下方$\frac{L}{2}$处有一钉子P,把悬线在水平方向拉直,然后无初速释放,当悬线碰到钉子P时,则( )
A. | 小球的角速度突然增大 | B. | 球的速度突然减小到零 | ||
C. | 小球的向心加速度突然增大 | D. | 悬线张力突然增大 |
17.下列说法正确的是( )
A. | 感应电流的磁场方向总是与引起感应电流的磁场方向相反 | |
B. | 感应电流的磁场方向总是与引起感应电流的磁场方向相同 | |
C. | 楞次定律只能判断闭合回路中感应电流的方向,不能判断感应电动势的正负极性 | |
D. | 楞次定律表明感应电流的效果总是与引起感应电流的原因相对抗 |
4.如图是一簇未标明方向、由单一点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图不能判断出该带电粒子( )
A. | 电性与场源电荷的电性相同 | B. | 在a、b两点所受电场力大小Fa>Fb | ||
C. | 在a、b两点时速度大小va>vb | D. | 在a、b两点的电势能Ea<Eb |
14.三个同等大小、质量分布均匀小球A、B、C顺次排列在一条直线上,间隔相等,质量之比分别为1:1:4,则A、B、C三个小球所受彼此间引力之比为( )
A. | 1:3:1 | B. | 1:4:4 | C. | 2:3:1 | D. | 2:3:5 |
1.晶体熔解过程中,温度和热量变化的情况是( )
A. | 不吸收热量,温度保持不变 | B. | 吸收热量,温度保持不变 | ||
C. | 吸收热量用来增加晶体的内能 | D. | 温度不变内能也不变 |
19.两位同学分别在塔的不同高度,用两个轻重不同的球做自由落体实验,已知甲球重力是乙球的2倍,释放甲球处的高度是释放乙球处高度的$\frac{1}{2}$,则( )
A. | 甲球落地的时间是乙球的$\frac{1}{2}$ | |
B. | 甲球落地时的速度是乙球的$\frac{1}{2}$ | |
C. | 甲乙两球在开始下落1s内的位移比是$\frac{1}{2}$ | |
D. | 甲、乙两球各落下1m时的速度相等 |