题目内容
10.| A. | 1 s内流过电阻R的电流方向改变$\frac{ω}{π}$次 | |
| B. | 在t=0时刻,线圈处于中性面,流过电阻R的电流为0 | |
| C. | 在电阻R的两端再并联一只阻值为R的电阻后,电压表的读数变小 | |
| D. | 线圈匝数减半,磁铁转动角速度增大到原来2倍,电压表读数不变 |
分析 线框在匀强磁场中匀速转动,产生正弦式交变电流,根据规律可列出感应电动势的瞬时表达式,最大值为有效值的$\sqrt{2}$倍;每当线框通过中性面时,电流方向改变;当磁通量为零时,线框切割速度最大,产生的电动势也最大.
解答 解:A、此交流电的周期为T=$\frac{2π}{ω}$,交流电在一个周期内电流的方向改变两次,所以在1秒钟内流过电阻R的电流方向改变次数为2×$\frac{1}{T}$=2×$\frac{ω}{2π}$=$\frac{ω}{π}$,所以A正确;
B、在t=0时刻,线圈处于中性面,通过线圈的磁通量最大,但是电动势为0,电流为0,电压表的读数为电压的有效值,有效值不为0,所以电压表的读数不为0,所以B错误C、在电阻R的两端再并联一只电阻后,总电阻将减小,总的电流变大,线圈的内电压增加,由于总的电动势不变,所以外电压,即电压表的读数将减小,所以C正确;
D、匝数减小一半,角速度增大到原来的2倍,最大值不变,故有效值不变;因匝数减小,导致内阻减小,那么电流增大,因此电压表示数变大;故D错误;
故选:AC.
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.
练习册系列答案
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1.
带电粒子(不计重力)以初速度v0从a点进入匀强磁场,如图9所示,运动中经过b点,Oa=Ob.若撤去磁场,加一个与y轴平行的匀强电场,仍以v0从a点进入电场,粒子仍能通过b点,那么电场强度E与磁感应强度B之比$\frac{E}{B}$为( )
| A. | v0 | B. | 1 | C. | 2v0 | D. | $\frac{{v}_{0}}{2}$ |
18.
如图所示,A、B为两相同的绝热气缸,用绝热活塞封闭了压强、体积、温度、质量均相同的同种气体,活塞和杠杆质量不计,活塞和杠杆接触,忽略一切摩擦.O为固定轴,且MO=NO,将A中气体温度升高(变化不大)到杠杆MN重新平衡,下列说法正确的是( )
| A. | B中气体温度不变 | |
| B. | B中气体温度降低 | |
| C. | A中气体克服外力做功,外界对B气体做功 | |
| D. | A中气体内能增加,B中气体内能减少 |
5.关于向心力的说法正确的是( )
| A. | 物体由于作圆周运动而产生一个向心力 | |
| B. | 做匀速圆周运动的物体的向心力即为其所受合外力 | |
| C. | 做匀速圆周运动的物体的向心力是个恒力 | |
| D. | 向心力只改变做匀速圆周运动物体的线速度方向 |
15.以下说法中正确的是( )
| A. | 哥白尼提出“日心说”,发现了太阳系中行星沿椭圆轨道运动的规律 | |
| B. | 开普勒进行了“月-地检验”,得出天上和地下的物体都遵从万有引力定律的结论 | |
| C. | 牛顿首先通过扭秤实验测出万有引力常数 | |
| D. | 伽俐略推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动原因”观点 |
2.某人在地面上最多可举起60kg的物体,某时他在竖直向上运动的电梯中最多举起了100kg的物体,据此判断此电梯加速度的大小和方向(g=10m/s2)( )
| A. | 4m/s2 竖直向上 | B. | 16.7m/s2 竖直向上 | ||
| C. | 4m/s2 竖直向下 | D. | 10m/s2竖直向下 |
19.
如图所示,“实践十号”微重力科学实验卫星绕地球沿椭圆轨道运动,在近地点A和远地点B的速度分别为vA和vB,加速度分别为aA和aB,则( )
| A. | vA>vB,aA>aB | B. | vA<vB,aA>aB | C. | vA>vB,aA<aB | D. | vA<vB,aA<aB |