题目内容
17.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时,产生的交变电动势的图象如图所示,则( )| A. | 交变电流的频率是4π Hz | B. | 当t=0时,线圈平面与磁感线平行 | ||
| C. | 当t=π s时,Φ的变化率是最小值 | D. | 交流电的周期是2 s |
分析 从图象得出电动势最大值、周期,从而算出频率、角速度;磁通量最大时电动势为零,磁通量为零时电动势最大,转速加倍,最大值加倍.
解答 解:A、由图象知此交流电的周期为:T=2πs,
交变电流的频率是:f=$\frac{1}{T}$=$\frac{1}{2π}$Hz,故AD错误;
B、t=0时刻感应电动势为零,磁通量最大,线圈通过中性面,线圈平面与磁感线垂直,故B错误;
C、当t=πs时,e=0,Φ的变化率是最小值,故C正确;
故选:C
点评 本题考查正弦交变电流产生过程中磁通量与感应电流、感应电动势及位置之间的关系,基本题.
练习册系列答案
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7.关于分子间作用力,下列说法中错误的是(r0为分子间的平衡位置)( )
| A. | 当分子间距离为r0时,它们之间既有引力,也有斥力 | |
| B. | 分子间的平衡距离r0可以近似看成分子直径的大小,其数量级为10-10m | |
| C. | 两个分子间的距离由较大逐渐减小到r=r0的过程中,引力减小斥力增大 | |
| D. | 两个分子间的距离由极小逐渐增大到r=r0的过程中,引力和斥力都同时减小,分子力表现为斥力 |
8.
如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r.一辆质量为m的赛车通过AB线经弯道到达A′B′线,有如图所示的①②③三条路线,其中路线②是以O′为圆心的半圆,OO′=r.赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为Fmax.选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则( )
| A. | 选择路线②,赛车经过的路程最短 | |
| B. | 选择路线③,赛车的速率最小 | |
| C. | 选择路线①,赛车所用时间最长 | |
| D. | ②路线的圆弧上,赛车的向心加速度最大 |
5.下列说法中正确的是( )
| A. | 气体扩散现象表明气体分子间存在斥力 | |
| B. | 液晶既具有流动性又具有光学性质各向异性 | |
| C. | 水黾可以停在水面上说明液体存在表面张力 | |
| D. | 0℃的水和0℃的冰它们的分子平均动能不相同 |
12.
交流发电机线圈电阻r=1Ω,用电器电阻R=9Ω,电压表示数为9V,如图所示,那么该交流发电机( )
| A. | 电动势的峰值为10 V | |
| B. | 交流发电机线圈自中性面转过90°的过程中的平均感应电动势为$\frac{20\sqrt{2}}{π}$V | |
| C. | 交流发电机线圈通过中性面时电动势的瞬时值为10$\sqrt{2}$V | |
| D. | 电动势的有效值为9 V |
2.一物体做直线运动,其加速度为负,则下列说法正确的是( )
| A. | 物体一定做加速运动 | B. | 物体一定做减速运动 | ||
| C. | 若速度为正,则物体做加速运动 | D. | 若速度为负,则物体做加速运动 |
9.
某物理兴趣小组用图示装置来验证机械能守恒定律,不可伸长的细线一端固定于O点,另一端系一金属小球,记下小球静止时球心的位置A,在A处固定一个光电门,然后将小球拉至球心距A高度为h处由静止释放,记下小球通过光电门时的挡光时间△t.
(1)某次实验中,该同学测出的一组数据如下:
在本次实验中,小球从静止释放下落到通过光电门的过程中,小球重力势能的减少量△Ep=0.206J,动能的增加量△Ek=0.200J.(取g=9.8m/s2,结果保留三位有效数字)
(2)若测得多组数据,结果小球重力势能的减少量均约等于动能的增加量,则可得出的结论是在误差允许的范围内,小球的机械能守恒.
(1)某次实验中,该同学测出的一组数据如下:
| 小球的直径D | 小球的质量m | 高度h | 挡光时间△t |
| 1.04cm | 100g | 0.21m | 0.0052s |
(2)若测得多组数据,结果小球重力势能的减少量均约等于动能的增加量,则可得出的结论是在误差允许的范围内,小球的机械能守恒.
7.
如图所示,a是静止在赤道上随地球自转的物体,b、c是在赤道平面内的两颗人造卫星,b位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,c是同步卫星.下列关系正确的是( )
| A. | 物体a随地球自转的线速度小于卫星b的线速度 | |
| B. | 卫星b的角速度小于卫星c的角速度 | |
| C. | 物体a随地球自转的周期等于卫星c的周期 | |
| D. | 物体a随地球自转的向心加速度小于卫星c的向心加速度 |