题目内容
12.矩形线圈绕垂直磁感线的轴匀速转动,对于线圈中产生的正弦交流电( )| A. | 交流电的周期不等于线圈转动周期 | |
| B. | 线圈每次通过中性面,交流电改变一次方向 | |
| C. | 线圈每次通过与中性面垂直的位置,磁通量最大 | |
| D. | 线圈每次通过中性面时,交流电达到最大值 |
分析 线圈绕垂直磁感线的轴匀速转动,产生正弦交流电,其周期等于线圈的转动周期,利用中性面和最大值面的特点分析选项即可.
解答 解:线圈绕垂直磁感线的轴匀速转动,产生正弦交流电,其周期等于线圈的转动周期;在中性面上时,磁通量最大,但磁通量的变化率为零,即产生感应电动势为零,电流将改变方向,故BC正确,AD错误.
故选:BC.
点评 明确产生正弦交流电的条件,知道交流电的周期等于转动的周期,知道中性面和最大值面的特点是解题的关键
练习册系列答案
相关题目
2.
如图所示,质量为m,高为h的矩形导体线框在竖直面内自由下落.其上下两边始终保持水平,途中恰好匀速穿过一个有理想边界、高也为h的匀强磁场区域,不计空气阻力,则线框在此过程中产生的内能为( )
| A. | mgh | B. | 2mgh | ||
| C. | 大于mgh而小于2mgh | D. | 大于2mgh |
3.一物体沿直线运动,其 v-t图象如图所示.已知在前2s内合力对物体做的功为W,则( )

| A. | 从第1s末到第2s末合力做功为W | B. | 从第3s末到第5s末合力做功为-W | ||
| C. | 从第5s末到第7s末合力做功为W | D. | 从第3s末到第7s末合力做功为-2W |
20.下列关于简谐振动和简谐波的说法正确的是( )
| A. | 弹簧振子的周期与振幅有关 | |
| B. | 横波在介质中的传播速度与介质无关 | |
| C. | 波的传播方向一定和介质中质点振动的方向一致 | |
| D. | 单位时间内经过介质中某一点的完整波的倍数就是这列简谐波的频率 |
7.
质量为m的物体在水平恒定外力F作用下沿水平面做匀加速直线运动,一段时间后撤去外力,已知物体的v-t图象如图所示,则下列说法正确的有( )
| A. | 物体所受摩擦力大小为$\frac{m{v}_{0}}{2{t}_{0}}$ | |
| B. | 水平拉力大小是物体所受摩擦力大小的2倍 | |
| C. | 物体在加速段的平均速度大于减速段的平均速度 | |
| D. | 0~3t0时间内物体克服摩擦力做功的平均功率为$\frac{m{v}_{0}^{2}}{4{t}_{0}}$ |
17.有甲、乙、丙三个振子质量相同的单摆,它们的固有频率分别为f、4f、6f,都在频率4f的同一策动力作用下做受迫振动,比较这三个单摆( )
| A. | 乙的振幅最大,丙的其次,甲的最小 | |
| B. | 乙的振幅最大,甲的其次,丙的最小 | |
| C. | 它们的振动频率都是4f | |
| D. | 乙的振动频率是4f,甲和丙的振动频率分别是f、6f |
4.质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、向同一方向运动,A球的动量为7kg•m/s,B球的动量为 5kg•m/s,当A球追上B球发生碰撞后,A、B两球的动量可能为( )
| A. | PA=6.5 kg•m/s PB=5.5 kg•m/s | B. | PA=6 kg•m/s PB=6 kg•m/s | ||
| C. | PA=5 kg•m/s PB=7 kg•m/s | D. | PA=4 kg•m/s PB=8 kg•m/s |
1.
如图所示,A、B是完全相同的两个小灯泡,L为自感系数很大、电阻可以忽略的带铁芯的线圈,下列说法中正确的是( )
| A. | 电键S闭合瞬间,A、B同时发光,随后A灯变暗直至熄灭,B灯变亮 | |
| B. | 电键S闭合瞬间,B灯亮,A灯不亮 | |
| C. | 断开电键S的瞬间,A、B灯同时熄灭 | |
| D. | 断开电键S的瞬间,B灯立即熄灭,A灯突然亮一下再熄灭 |
17.以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述中错误的是( )
| A. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加之和代表物体的位移,这里采用了微元法 | |
| B. | 牛顿进行了“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. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法 | |
| D. | 由于牛顿在万有引力定律方面的杰出成就,所以被称为能“称量地球质量”的人 |