题目内容
6.| A. | 电压表的读数为100V | |
| B. | 灯泡的电功率为1000W | |
| C. | 线圈中的最大磁通量为lWb | |
| D. | S闭合时,在线圈转动一周的时间内氖泡会发光两次 |
分析 线圈中产生的感应电动势的最大值表达式为Em=NBSω.根据闭合电路欧姆定律求出电流和路端电压;利用闭合电路的欧姆定律求得灯泡消耗的功率.根据∅=BS求得最大磁通量,根据产生的交流电的电压特点判断出氖管发光次数
解答 解:A、线圈转动过程中,产生的交流电的最大值为Em=NBSω=100×0.5×0.02×100V=100V
电压表测量的为有效值,则$U=\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}=50\sqrt{2}V$,故A错误
B、灯泡的功率P=$\frac{{U}^{2}}{R}=\frac{(50\sqrt{2})^{2}}{5}W=1000W$,故B正确;
C、线圈中的最大磁通量为∅=BS=0.02×0.5Wb=0.01Wb,故C错误;
D、S闭合时,在线圈转动一周的时间内,电压有两次大于60V,故氖泡会发光两次,故D正确
故选:BD
点评 此题首先要能够求出闭合线圈在匀强磁场中匀速转动时产生的感应电动势的表达式,产生电动势的线圈相当于电源,从而传化为电路的问题,在解题过程中一定要注意,电压表和电流表的示数为有效值.
练习册系列答案
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16.
图示为A、B两质点在同一条直线上运动的v-t图象如图所示.A的最小速度和B的最大速度相同.已知在t1时刻,A、B两质点相遇,则( )
| A. | 两质点是从同一地点出发的 | |
| B. | 在0-t2时间内,质点A的加速度先变小后变大 | |
| C. | 在0-t2时间内,两质点的位移相同 | |
| D. | 在0-t2时间内,合力对质点B做正功 |
17.
如图所示,长直导线MN中通有竖直向上的电流I,其附近有一个矩形线圈ABCD,线圈与导线始终在同一个平面内.则下列说法中正确的是( )
| A. | 若I恒定,将矩形线框向右平移,线框内产生ABCDA方向的感应电流 | |
| B. | 若I恒定,将导线MN向左平移,线框内产生ADCBA方向的感应电流 | |
| C. | 若突然切断MN中电流,线框内产生ADCBA方向的感应电流 | |
| D. | 若I恒定,将矩形线框向上平移,线框内无感应电流产生 |
14.如图所示为-质点作直线运动的v-t图象,下列说法正确的是( )

| A. | BC段和CD段的运动方向相同 | B. | CD段和DE段的加速度不同 | ||
| C. | 18s末质点离出发点最远 | D. | 前5s质点通过的位移是25m |
1.将电流计(表头)改装成一个大量程的电流表,当把它和标准电流表串联后进行校准时,发现标准电流表读数为1.00A,而改装的电流表读数0.98A,为了使它更准确,应该与原分流电阻( )
| A. | 再并联一个大的电阻 | B. | 再串联一个大的电阻 | ||
| C. | 再并联一个小的电阻 | D. | 再串联一个小的电阻 |
11.根据漫画“洞有多深”提供的情境,下列说法正确的是( )
| A. | 他们依据匀速运动的规律估算洞的深度 | |
| B. | 用一片树叶代替石块也能估算出洞的深度 | |
| C. | 全程石块的平均速度约为10m/s | |
| D. | 若数到 3 秒时石块落到洞底,则洞深约30m |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 光子像其他粒子一样,不但具有能量,也具有动量 | |
| B. | 核泄漏事故污染物Cs137能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为${\;}_{55}^{137}$Cs→${\;}_{56}^{137}$Ba+x可以判断x为电子 | |
| C. | β射线在云室中穿过会留下清晰的直线径迹,说明β射线也有波动性 | |
| D. | 一个氢原子处在n=4的能级,当它跃迁到较低能级时,最多可发出3种频率的光子 |
15.
如图所示,质量为m的小球用两细线悬挂于A、B两点,小球可视为质点,水平细线OA长L1,倾斜细线OB长为L2,与竖直方向夹角为θ,现两细线均绷紧,小球运动过程中不计空气阻力,重力加速度为g,下列论述中不正确的是( )
| A. | 在剪断OA现瞬间,小球加速度大小为gtanθ | |
| B. | 剪断OA线后,小球将来回摆动,小球运动到B点正下方时细线拉力大小为mg(3-2cosθ) | |
| C. | 剪断OB线瞬间,小球加速度大小为gsinθ | |
| D. | 剪断OB线后,小球从开始运动至A点正下方过程中,重力功率最大值为mg$\sqrt{2g{L_1}\frac{{\sqrt{3}}}{3}}$ |