A. | 该交流电的周期为△t | |
B. | 驱动轴转动的角速度ω=$\frac{2π}{△t}$ | |
C. | 线圈电压的有效值U=$\frac{\sqrt{2}{U}_{m}}{2}$ | |
D. | 穿过线圈磁通量变化率的最大值$(\frac{△φ}{△t})_{max}$=$\frac{{U}_{m}}{n}$ |
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、两个相邻正、负尖峰电压所对应的时间差为△t,故该交流电的周期为2△t,故A错误;
B、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B错误;
C、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=$\frac{\sqrt{2}{U}_{m}}{\sqrt{2}}$,故C错误;
D、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D正确;
故选:D
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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若h=2R,小球恰能运动到圆环轨道最高点 | |
B. | 小球要达到圆环轨道最高点,则滑下高度h至少为3R | |
C. | 若小球带正电,在轨道所在竖直平面内加竖直向下的匀强电场,则当h=2R时,小球能通过圆环轨道最高点 | |
D. | 若小球带正电,在轨道所在竖直平面内加竖直向下的匀强电场,则当h=2.5R时,小球能通过圆环轨道最高点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | tA=tB=tC | B. | tA=tB<tC | C. | tA>tB>tC | D. | tA<tB=tC |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{2}$ 倍 | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 倍 | C. | $\frac{1}{2}$倍 | D. | 2倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体在2~4 s内的位移为0 | |
B. | 物体在0~2s内的加速度是2.5 m/s2,2~4s内加速度为零,4~6s内加速度是-10 m/s2 | |
C. | 物体在4~6 s内的平均速度为5m/s | |
D. | 物体在0~6 s内的路程为35m |
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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:多选题
A. | △pA=-2 kg•m/s、△pB=2 kg•m/s | B. | △pA=-3 kg•m/s、△pB=3 kg•m/s | ||
C. | △pA=-4 kg•m/s、△pB=4 kg•m/s | D. | △pA=-5 kg•m/s、△pB=5 kg•m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 丹麦天文学家第谷通过长期的天文观测,指出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,揭示了行星运动的有关规律 | |
B. | 法拉第最先提出电荷周围存在着电场的观点 | |
C. | β射线是高速电子流,它的穿透能力比α射线和γ射线都弱 | |
D. | 汤姆逊发现不同物质发出的阴极射线的粒子比荷相同,这种粒子即质子 |
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