题目内容
1.| A. | 两次t=0时刻线圈平面均与中性面重合 | |
| B. | 曲线a、b对应的线圈转速之比为3:2 | |
| C. | 曲线a表示的交变电动势频率为25 Hz | |
| D. | 曲线b表示的交变电动势有效值为10 V |
分析 根据图象可分别求出两个交流电的最大值以及周期等物理量,然后进一步可求出其瞬时值的表达式以及有效值等.
解答 解:A、在t=0时刻,感应电动势为零,此时线圈一定处在中性面上;故A正确;
B、由图可知,a的周期为4×10-2s;b的周期为6×10-2s,则由n=可知,转速与周期成反比,
故转速之比为:3:2;故B正确;
C、曲线a的交变电流的频率f=$\frac{1}{T}$=25Hz;故C正确;
D、曲线a、b对应的线圈转速之比为3:2,
曲线a表示的交变电动势最大值是15V,
根据Em=nBSω得曲线b表示的交变电动势最大值是10V,
则有效值为U=$\frac{10}{\sqrt{2}}V=5\sqrt{2}V$;故D错误;
故选:ABC.
点评 本题考查了有关交流电描述的基础知识,要根据交流电图象正确求解最大值、有效值、周期、频率、角速度等物理量.
练习册系列答案
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12.物体受到一个水平拉力F的作用,在粗糙的水平桌面上运动,关于F做功的情况,以下说法正确的是( )
| A. | 若物体做匀速运动,则F一定做正功 | B. | 若物体做加速运动,则F一定做正功 | ||
| C. | 若物体做减速运动,则F一定做负功 | D. | 若物体做减速运动,则F一定做正功 |
9.
有一边长分別为L和2L的矩形导体框,导体框的总电阻为R,让导休框在磁慼应强度为B的匀强磁场中以恒定角速度ω绕两短边中点为轴旋转,如图所示( )
| A. | 导体框的发热功率$\frac{2{B}^{2}{l}^{4}{ω}^{2}}{R}$ | |
| B. | 导体框转到图示位置时,某一长边两端电压$\frac{1}{3}B{l}^{2}ω$ | |
| C. | 从图示位置开始线圈转过60°的过程中通过电阻R的电量$\frac{\sqrt{3}B{L}^{2}}{2(R+r)}$ | |
| D. | 从图示位置开始,线圈转过60°时的电动势是Bl2ω |
16.
如图为氢原子的能级图,A、B、C分别表示电子在三种不同能级跃迁时放出的光子,下列说法正确的是( )
| A. | 波长最长的是C | |
| B. | 频率最高的是A | |
| C. | B光照射某金属表面有电子逸出,则A光和C光同时照射,一定也会有电子逸出 | |
| D. | B光照射某金属表面有电子逸出,若减弱B光的强度,则不会有电子逸出 |
10.在如图甲所示的电阻R上加上如图乙所示的交变电压,电表为理想交变电表( )

| A. | 交变电压周期是0.02s | |
| B. | 电压表读数为220V | |
| C. | 0.01s时,电流表读数为0 | |
| D. | 通过R的电流表达式为i=$\frac{220}{R}$sin100πt(A) |
11.
如图所示,足够长斜面OA的倾角为θ,固定在水平地面上,现从顶点O以速度v0平抛一小球,不计空气阻力,重力加速度为g,求小球在飞行过程中与斜面之间的最远距离( )•
| A. | $\frac{{v}_{0}sinθ}{2g}$ | B. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$ | ||
| C. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}sinθ}{2gcosθ}$ | D. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}si{n}^{2}θ}{2gcosθ}$ |