题目内容
8.如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次以不同的转速绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势随时间变化的e-t图象分别如图乙中曲线a、b所示,则( )| A. | 两次t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零 | |
| B. | 曲线a表示的交变电动势的频率为25Hz | |
| C. | 曲线b表示的交变电动势的最大值为20V | |
| D. | 曲线a、b对应的线圈转速之比为2:3 |
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,线圈一定处在中性面上,此时磁通量最大,故A错误;
B、曲线a的交变电流的频率f=$\frac{1}{T}$=50Hz;故B错误;
CD、由图可知,a的周期为2×10-2s;b的周期为3×10-2s,则由n=可知,转速与周期成反比,
故曲线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30V,
根据Em=nBSω得曲线b表示的交变电动势最大值是20V,
则有效值为U=$\frac{20}{\sqrt{2}}$V=10$\sqrt{2}$V;故C正确,D正确;
故选:C.
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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16.
如图所示,A、B为两个固定的等量异种点电荷,b,c为A、B连线中垂线上的两点,一不计重力的带电粒子从a点射入A、B电荷产生的电场中,运动轨迹如图所示,则下列判断正确的是( )
| A. | b点场强等于c点场强 | |
| B. | 从a到b的过程中电场力一定做正功 | |
| C. | a点的电势一定高于b点的电势 | |
| D. | 带点粒子与B点电荷一定带相同性质的电荷 |
3.
如图所示,是A、B两个点电荷形成的电场的电场线分布示意图,O、M、N为不同电场线上的三个点,其中,O点为AB连线的中点,那么,下列说法中正确的是( )
| A. | A、B两个点电荷带的是等量异种电荷 | |
| B. | 在O、M、N三点中,O点电场强度最小且等于零 | |
| C. | 在MN两点中,M点的电场强度大于N点 | |
| D. | 把电子从M点移动到N点,电场力对电子做正功 |
20.
如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑.开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,弹簧形变不超过其弹性限度,对于m、M和弹簧组成的系统,下列说法不正确的是( )
| A. | 由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒 | |
| B. | 当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能最大,此时系统机械能最大 | |
| C. | 在运动的过程m、M动能的变化量加上弹性势能的变化量等于F1、F2做功的代数和 | |
| D. | 在运动过程中m的最大速度一定大于M的最大速度 |
17.
小芳同学想利用图示装置验证“物体质量一定时,其加速度与所受的合力成正比”这一结论.她先将6个相同的钩码全部放入小车中,在长木板左下方垫上适当厚度的小物块,使小车在木板上恰能匀速下滑.现从小车中一次取n=1,2,3,4,5,6个钩码挂在细线右端,其余钩码仍留在小车内,并正确完成了后续的实验操作.设小车运动的加速度大小为a.下列说法正确的是( )
| A. | 该实验中细线对小车的拉力等于所悬挂钩码的总重力 | |
| B. | 利用该方案无法验证“物体质量一定时,其加速度与所受的合力成正比”这一结论 | |
| C. | 该同学根据实验数据描绘的加速度a随n的变化图象应当是一条过原点的直线 | |
| D. | 若实验中保持木板水平,则该同学描绘的加速度a随n变化的图象不是直线 |
18.
如图所示,质量为M的木块放在光滑的水平面上,质量为m的子弹(可视为质点)以速度v0沿水平方向射中木块,并最终留在木块中.已知当子弹相对木块静止时,木块前进距离s,子弹进入木块的深度为d,若木块对子弹的阻力f视为恒定,则下列关于系统产生的内能表达式正确的是( )
| A. | f(s+d) | B. | fd | C. | ${\frac{1}{2}{mv}_{0}}^{2}$ | D. | $\frac{{{Mmv}_{0}}^{2}}{2(M+m)}$ |