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8.如图,一矩形线圈的面积为S,匝数为N,电阻为r,处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,绕垂直磁场的水平轴OO′以角速度ω匀速转动.线圈通过滑环与定电阻R及理想电流表团合回路.已知理想电压表的示数为U,从线圈平面与磁感线平行的位置开始计时.则(  )
A.R两端电压瞬时值的表达式为uR=$\sqrt{2}$Usinωt
B.理想电流表的示数为$\frac{\sqrt{2}NBSω}{2(R+r)}$
C.从$\frac{π}{2ω}$到$\frac{3π}{2ω}$的时间内,穿过线圈平面磁通量的变化量为零
D.若ω=100πrad/s,通过R的电流表每秒钟方向改变50次

分析 正弦式交流发电机从垂直中性面位置开始计时,其电动势表达式为:e=NBSωcosωt;电压表和电流表读数为有效值;电流在一个周期内方向改变两次.

解答 解:A、线圈产生的感应电动势的最大值为Em=NBSω,从线圈平面与磁感线平行的位置开始计时,产生的感应电动势e=NBSωcosωt,根据闭合电路的欧姆定律可知${U}_{R}=\frac{NBSωR}{R+r}cosωt$,故A错误;
B、产生感应电动势的有效值$E=\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}=\frac{NBSω}{\sqrt{2}}$,根据闭合电路的欧姆定律可知,电流I=$\frac{E}{R+r}=\frac{\sqrt{2}NBSω}{2(R+r)}$,故B正确;
C、从$\frac{π}{2ω}$到$\frac{3π}{2ω}$转过的角度为$\frac{π}{2}$到$\frac{3π}{2}$,故磁通量的变化量为2BS,故C错误;
D、若ω=100πrad/s,周期T=$\frac{2π}{ω}=0.02s$,在一个周期内电流改变2次,故1s内电流改变次数n=$\frac{1}{0.02}×2=100$次,故D错误;
故选:B

点评 考查瞬时表达式的书写时,关注线圈的开始计时位置,得出最大值,区别与有效值,理解电阻的变化,只会改变电流与功率,不会影响电压的变化

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(2)若将甲乙两球均由紧贴水面处先后由静止释放,释放的时间间隔为t,计算两球在运动过程中的最大距离.
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18.为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2.则(  )
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D.X星球的质量为$M=\frac{{4{π^2}r_1^3}}{GT_1^2}$

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