题目内容
17.| A. | e=12πsin120t (V) | B. | e=24πsin120t (V) | ||
| C. | e=0.04πsin0.4πt (V) | D. | e=0.4πsin2πt (V) |
分析 线框在匀强磁场中匀速转动,产生交变电流,根据规律可列出感应电动势的瞬时表达式,借助于有效值可得出电压表的示数.
解答 解:由于n=12r/min=0.2r/s,N=1,B=1T,S=0.1m2,
感应电动势的瞬时值e=Emsinωt,其中ω=2nπ,Em=NBSω=0.04πV;
则线圈中产生的感应电动势的瞬时值表达式:e=0.04πsin0.4πt(V).故C正确,ABD错误;
故选:C.
点评 线框在匀强磁场中匀速转动,产生正弦式交变电流.而对于电表读数、求产生的热量均由交变电的有效值来确定,而涉及到耐压值时,则由最大值来确定.而通过某一电量时,则用平均值来求.
练习册系列答案
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8.已知甲、乙两颗行星的半径之比为b,环绕甲、乙两行星表面运行的卫星周期之比为c,则下列结论中正确的是( )
| A. | 环绕甲、乙两行星表面运行的卫星角速度之比为$\frac{1}{c}$ | |
| B. | 甲、乙两行星的第一宇宙速度之比为bc | |
| C. | 甲、乙两行星的质量之比为$\frac{{b}^{3}}{{c}^{2}}$ | |
| D. | 甲、乙两行星表面的重力加速度之比为$\frac{b}{{c}^{2}}$ |
12.
如图所示,置于足够长斜面上的盒子A内放有光滑球B,B恰与A前、后壁接触,斜面光滑且固定于水平地面上.一轻质弹簧的一端与固定在斜面上的木板P拴接,另一端与A相连.今用外力推A使弹簧处于压缩状态,然后由静止释放,则从释放盒子直至其获得最大速度的过程中( )
| A. | 弹簧弹性势能的减少量等于A和B的机械能的增加量 | |
| B. | 弹簧的弹性势能一直减小直至为零 | |
| C. | A所受重力和弹簧弹力做功的代数和小于A的动能的增加量 | |
| D. | A对B做的功等于B的机械能的增加量 |
2.
1931年英国物理学家狄拉克从理论上预言:在只有一个磁极的粒子即“磁单极子”.1982年美国物理学家卡布莱设计了一个寻找磁单极子的实验,他设想如果只有N极的磁单极子从上而下穿过如图所示的电阻趋于零的(超导)线圈,那么从上向下看,这个线圈将出现( )
| A. | 先是逆时针方向,然后是顺时针方向的感应电流 | |
| B. | 先是顺时针方向,然后是逆时针方向的感应电流 | |
| C. | 顺时针方向持续流动的感应电流 | |
| D. | 逆时针方向持续流动的感应电流 |
9.
如图所示,理想变压器接在电压U恒定不变的交流电源上,原副线圈分别接有相同的灯泡A、B和光敏电阻R(随照射光增强,R阻值变小),滑动滑片P可以改变接入电路的副线圈匝数,则( )
| A. | 保持光照不变,滑片P向下移动,变压器的输入功率不变 | |
| B. | 保持光照不变,滑片P向上移动,A、B灯均变亮 | |
| C. | 保持滑片P位置不变,减弱照射光强度,A灯变暗 | |
| D. | 保持滑片P位置不变,增强照射光强度,B灯变亮 |
6.两个物体在光滑水平面上发生正碰,可能发生的现象是( )
| A. | 质量大的物体动量变化大 | |
| B. | 两个物体动量变化大小相等,方向相反 | |
| C. | 一个物体的速度减小,另一个物体的速度增加 | |
| D. | 质量小的物体速度变化大 |
12.
在如图所示的电路中,电源内阻不可忽略,调节可变电阻R的阻值,使电压表的示数增大△U(电压表为理想电表),在这个过程中( )
| A. | 电阻R的阻值可能增加,也可能减小 | |
| B. | 通过R1的电流增加,增加量一定等于$\frac{△U}{{R}_{1}}$ | |
| C. | 通过R的电流减小,减小量一定小于$\frac{△U}{{R}_{1}}$ | |
| D. | R2两端的电压减小,减小量一定等于△U |