题目内容
13.| A. | 从图示位置开始计时线圈中感应电流瞬时值表达式为i=$\sqrt{2}$sin50πtA | |
| B. | 在如图所示的位置时,线圈的磁通量的变化率为零 | |
| C. | 流过电阻R的电流每秒钟方向改变25次 | |
| D. | 电阻R上的热功率等于10W |
分析 交变电流产生过程中,线圈在中性面上时,穿过线圈的磁通量最大,感应电动势最小,为零;线圈与中性面垂直时,通过的磁通量最小,电动势为大,磁通量的变化率最大,每个周期电流方向改变两次.
解答 解:A、电压表的示数为10V,故电压的最大值为10$\sqrt{2}$V,最大电流为:Im=$\frac{{U}_{m}}{R}=\sqrt{2}A$
角速度:ω=2πn=2π×25=50πrad/s
故从线圈平面与磁场平行开始计时,线圈中感应电流瞬时值表达式为:
i=Imcosωt=$\sqrt{2}$cos50πt(A),故A错误;
B、线圈平面与磁场平行时,线圈与中性面垂直时,感应电电动势为大,线圈的磁通量的变化率最大,故B错误;
C、线圈每秒转25圈,故交流电的频率为25Hz,每秒钟电流方向改变50次,故C错误;
D、电阻R上的热功率:
P=I2R=12×10=10W,故D正确;
故选:D.
点评 本题关键是明确交变电流的有效值、最大值、瞬时值的关系,知道从中性面开始计时的瞬时电流表达式为:i=Imcosωt,基础题.
练习册系列答案
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12.图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环电刷与电阻R连接,交流电压表的示数为10V.图乙是穿过矩形线圈的磁通量φ随时间t变化的图象,则
| A. | 0.005s时电压表的示数为零 | |
| B. | 0.01s是线圈产生的感应电动势为零 | |
| C. | R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10$\sqrt{2}$cos100πt(V) | |
| D. | R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10$\sqrt{2}$sin100πt(V) |
1.某卡车与路旁障碍物相撞,处理事故的警察发现了一个小的金属物体,它是事故发生时车顶上一个松脱的零件被抛出而陷在泥地里的,警察测得这个零件在事故发生时的原位置与陷落点的水平距离为14.0m,车顶距泥地的竖直高度为2.45m,该车在发生事故时的车速为(g=10m/s2)( )
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8.下列关于摩擦力和运动的说法正确的是( )
| A. | 摩擦力可以与物体的速度方向不在同一直线上 | |
| B. | 受摩擦力的物体必然处于平衡状态 | |
| C. | 滑动摩擦力不可能与物体运动方向相同 | |
| D. | 以滑动摩擦力相互作用的两物体,必有一做减速运动 |
2.
如图所示,长为R的轻杆,一端固定有一质量为m的小球,使小球在竖直平面内做匀速圆周运动,小球在最高时( )
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| D. | 杆对球的作用力方向与球的重力相反时,大小随此时速度v增加而变小 |
3.小球从空中以某一初速度水平抛出,落地前1s时刻,速度方向与水平方向夹30°角,落地时速度方向与水平方向夹60°角,g=10m/s2,则小球在空中运动时间及抛出的初速度正确的是( )
| A. | t=1.5s | B. | v0=10m/s | C. | t=2s | D. | 5$\sqrt{3}$m/s |