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A.驱动轴转动的角速度ω=$\frac{2π}{△t}$
B.线圈电压的有效值U=$\frac{{\sqrt{2}U}_{m}}{2}$
C.穿过线圈磁通量变化率的最大值Km=$\frac{{U}_{m}}{n}$
D.若线圈与用电器组成闭合回路,相邻两个向上尖峰时间内,线圈产生的热量为零

分析 先根据图象得出周期,再根据角速度与周期的关系求解角速度,只有正弦或余弦式交流电有效值U=$\frac{{\sqrt{2}U}_{m}}{2}$,根据法拉第电磁感应定律得出穿过线圈磁通量变化率的最大值,线圈与用电器组成闭合回路,则有电流产生,线圈就会产生热量.

解答 解:A、根据题述两个相邻正负尖峰电压所对应的时间差为△t,可得交变电流周期T=2△t,驱动轴转动的角速度ω=$\frac{2π}{2△t}=\frac{π}{△t}$,故A错误;
B、由于产生的交变电流不是按照正弦规律变化,线圈电压的有效值不是U=$\frac{{\sqrt{2}U}_{m}}{2}$,故B错误;
C、根据法拉第电磁感应定律,感应电动势与磁通量变化率成正比Um=nkm,穿过线圈磁通量变化率的最大值km=$\frac{{U}_{m}}{n}$,故C正确;
D、线圈与用电器组成闭合回路,则有电流产生,线圈就会产生热量,不可能为零,故D错误.
故选:C

点评 解答本题一定要注意只有正弦或余弦式交流电的有效值才满足U=$\frac{{\sqrt{2}U}_{m}}{2}$,其它的不满足这样的结论,要根据电流的热效应求解有效值,难度适中.

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