A. | 氖管的发光频率是 50Hz | |
B. | 氖管在通电 10 min 内发光时间为 300s | |
C. | 当线圈转到乙图的位置时线圈的磁通变化率为零 | |
D. | 当线圈转到乙图的位置时电流自左向右通过氖管 |
分析 根据交流电压的变化规律为U=50sin314t(V)求出交流电压的周期.因为一个周期内氖管上的电压两次超过25V,正半周一次,负半周一次.由正弦函数对称性求出一个周期内氖管发光的时间.根据楞次定律判断出电流的方向
解答 解:A、一个周期内氖管发光两次,故氖管的发光频率f′=2f=100Hz,故A错误;
B、解:此交流电的周期为:T=0.02s
设在第一周期内的电压的绝对值为25V的时刻为t,则有:
50sin314t=25
sin(100πt)=$\frac{1}{2}$
t1=$\frac{π}{6}$×$\frac{1}{100π}$=$\frac{1}{600}s$=$\frac{T}{12}$,t2=$\frac{5π}{6}$×$\frac{1}{100π}$=$\frac{5}{600}s$=$\frac{5T}{12}$,t3=$\frac{7π}{6}×\frac{1}{100π}=\frac{7}{600}s$=$\frac{7T}{12}$,t4=$\frac{11π}{6}×\frac{1}{100π}=\frac{11}{600}$s=$\frac{11T}{12}$
可知:在一个周期内氖管发光时间.即电压绝对值大于25的时间为:
t=(t2-t1)+(t4-t3)=$\frac{2}{3}T$
故10min内发光时间为:t总=400s,故B错误;
C、当线圈转到乙图的位置时线圈平面与中性面重合,此时产生的感应电动势最大,磁通量的变化率最大,故C错误;
D、根据楞次定律可知电流自左向右通过氖管,故D正确
故选:D
点评 解决该题关键要能根据交流电压的变化规律结合数学函数知识找出电压不小于25V的时间
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻通过线圈的磁通量为零 | |
B. | t2时刻通过线圈的磁通量最大 | |
C. | t3时刻通过线圈的磁通量变化率最大 | |
D. | 每当电动势e变换方向时,通过线圈的磁通量最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 均匀变化的电场能产生均匀变化的磁场 | |
B. | 一切物体都在不停地发射红外线 | |
C. | 在电磁波谱中,γ射线的波长最长 | |
D. | 使接收电路产生电谐振的过程叫做调制 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该交变电流的频率为0.2Hz | B. | 该交变电流的最大值为20A | ||
C. | 该交变电流的有效值为20A | D. | 该交变电流的周期为0.2s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星由近地圆形轨道的A点进入椭圆轨道需要使卫星减速 | |
B. | 卫星在椭圆轨道上通过A点时的速度大于通过B点时的速度 | |
C. | 卫星在椭圆轨道上通过A点时的加速度是通过B点时加速度的6倍 | |
D. | 卫星在椭圆轨道上由A点经4T的时间刚好能到达B点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 军队士兵过桥时使用便步,是为了防止桥发生共振现象 | |
B. | 机械波和电磁波在介质中的传播速度都仅由介质决定 | |
C. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以减弱玻璃反射光的影响 | |
D. | 水中的气泡看起来特别明亮,是因为光线从气泡中射向水中时,一部分光在界面上发生了全反射 | |
E. | 赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 杆对圆环的弹力先增大后减小 | |
B. | 弹簧弹性势能增加了$\sqrt{3}$mgL | |
C. | 圆环下滑到最大距离时,所受合力为零 | |
D. | 圆环动能与弹簧弹性势能之和一直变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 保持质量不变,速度为原来的2倍 | |
B. | 质量和速度均为原来的2倍 | |
C. | 质量变为原来的$\frac{1}{2}$,速度变为原来的2倍 | |
D. | 质量变为原来的2倍,速度变为原来的$\frac{1}{2}$ |
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