题目内容
20.| A. | t=0.005s时线框的磁通量变化率为零 | |
| B. | t=0.01s时线框平面与中性面重合 | |
| C. | 线框产生的交变电动势有效值为311V | |
| D. | 线框产生的交变电动势的频率为100Hz |
分析 由图2可知特殊时刻的电动势,根据电动势的特点,可判处于那个面上,由图象还可知电动势的峰值和周期,根据有效值和峰值的关系便可求电动势的有效值.
解答 解:A、由图乙可知,当0.05s时,感应电动势最大,则此时穿过线框回路的磁通量变化率最大,故A错误;
B、由图乙可知,当0.01s时,感应电动势为零,则此时穿过线框回路的磁通量最大,处于中性面,故B正确;
C、线框产生的产变电动势的有效值E=$\frac{311}{\sqrt{2}}$=220V;故C错误;
D、由图可知,交流电的周期为0.02s,则转速为:n=$\frac{1}{T}$=50Hz,故D错误;
故选:B
点评 本题考察的是有关交变电流的产生和特征的基本知识,要具备从图象中获得有用信息的能力.并明确有效值和频率等物理量的计算.
练习册系列答案
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10.以下核反应方程式的书写及其说明正确的是( )
| A. | ${\;}_{11}^{23}$Na+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{11}^{24}$Na,这是轻核聚变的方程式 | |
| B. | ${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Pa+${\;}_{1}^{0}$e,这是β衰变的方程式 | |
| C. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{38}^{90}$Sr+${\;}_{54}^{136}$Xe+10${\;}_{0}^{1}$n,这是重核裂变的方程式 | |
| D. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H,这是原子核人工转变的方程式 |
11.
如图所示,电阻忽略不计的两根平行的光滑金属导轨竖直放置,其上端接一阻值R=3Ω的定值电阻在水平虚线L1、L2 间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场B、磁场区域的高度d=0.5m.导体棒a的质量ma=0.2kg,电阻Ra=3Ω;导体棒b的质量mb=0.1kg,电阻Rb=6Ω.它们分别从图中M、N处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动,且都能匀速穿过磁场区域,当b刚穿出磁场时a正好进人磁场.不计a、b之间的作用,整个运动过程中a、b棒始终与金属导轨接触良好,重力加速度g=10m/s2.则下列说法中正确的是( )
| A. | 在整个过程中,a、b棒克服安培力做功之比为3:2 | |
| B. | a、b棒刚进人磁场时的速度之比为4:3 | |
| C. | 进人磁场前,a、b棒自由下落的时间之比为2:1 | |
| D. | M、N两处距虚线L1的高度之比为16:9 |
8.某人在划船渡河时始终保持船身与河岸垂直,则下列说法中正确的是( )
| A. | 船的运动一定是曲线运动 | |
| B. | 水的流速越大,渡河时间越短 | |
| C. | 水流速度越大,渡河时间越长 | |
| D. | 水流速度越大,渡河时经过的位移越大 |
5.
如图所示,质量为m的小球用长为L的悬线固定于O点,在O点正下方O′处钉一个钉子,把悬线拉直与竖直方向成一定角度,由静止释放小球,当悬线碰到钉子时,则( )
| A. | 小球的线速度v突然变大 | B. | 小球的向心加速度a突然变小 | ||
| C. | 小球的角速度ω突然变小 | D. | 悬线的张力突然变大 |
12.关于黑体和黑体辐射,下列叙述正确的是( )
| A. | 波尔通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一 | |
| B. | 黑体能完全吸收入射的各种波长的电磁波,且可能发生反射 | |
| C. | 黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关 | |
| D. | 黑体辐射随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加且辐射强度的极大值向波长较短的方向移动 |
9.
如图所示,一质量为M的光滑半圆形凹槽静止放在光滑水平面上,凹槽的半径为R,另一质量为m(M=2m)的小球(可视为质点)从凹槽的左侧最高点由静止释放,从开始到小球滑至凹槽最低点的过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 小球与凹槽组成的系统动量守恒 | |
| B. | 小球与凹槽组成的系统机械能不守恒 | |
| C. | 小球动量的改变量等于其重力的冲量 | |
| D. | 凹槽向左移动的距离为$\frac{1}{3}$R |