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18.如图所示,在匀强磁场中匀速转动的N匝矩形线圈的转动周期为T,转轴O1O2垂直于磁场方向,线圈电阻为4Ω.从线圈平面与磁场方向垂直时开始计时,线圈转过30°时的感应电流的瞬时值为1A,在线圈转动一周的过程中(  )
A.线圈消耗的电功率为4W
B.线圈中感应电流的有效值为2A
C.经过任意时间t时线圈中的感应电动势为e=4$\sqrt{2}sin\frac{2π}{T}$$\sqrt{2}$sin$\frac{2π}{T}$t
D.穿过线圈的最大磁通量为ϕmax=$\frac{4T}{Nπ}$

分析 绕垂直于磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈中产生正弦或余弦式交流电,
由于从中性面开始其瞬时表达式为i=Imsinθ,由已知可求Im=$\frac{i}{sinθ}$
根据正弦式交变电流有效值和峰值关系可求电流有效值
根据P=I2R可求电功率
根据Em=Imr可求感应电动势的最大值
任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=$BSsin\frac{2π}{T}$  根据Em=NBSω可求Φm=BS=$\frac{{E}_{m}}{NB}$

解答 解:A、从垂直中性面开始其瞬时表达式为i=Imcosθ,则电流的最大值为 Im=$\frac{i}{sinθ}=\frac{1}{0.5}A=2A$,电流有效值为:I=$\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}A$,线圈消耗的电功率为 P=I2r=$(\sqrt{2})^{2}×4W=8W$,故A错误.
B、由A分析知,B错误.
C、感应电动势最大值为Em=Imr=2×4V=8V,任意时刻线圈中的感应电动势为e=8sin$\frac{2π}{T}$t,故C错误.
D、根据公式Em=NBSω=NBS$\frac{2π}{T}$可得,BS=$\frac{{E}_{m}}{\frac{2Nπ}{T}}=\frac{4T}{Nπ}$,故D正确.
故选:D

点评 本题考察的是有效值计算及有关交变电流的瞬时值表达式等基本知识,但本题考查较灵活,属于中档题

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,倾角 θ=37°的光滑且足够长的斜面固定在水平面上,在斜面顶端固定一个轮半径和质量不计的光滑定滑轮 D,质量均为m=1kg 的物体A和B用一劲度系数k=240N/m 的轻弹簧连接,物体 B 被位于斜面底端且垂直于斜面的挡板 P 挡住.用一不可伸长的轻绳使物体 A 跨过定滑轮与质量为 M 的小环 C 连接,小环 C 穿过竖直固定的光滑均匀细杆,当整个系统静止时,环 C 位 于 Q 处,绳与细杆的夹角 α=53°,且物体 B 对挡板 P 的压力恰好为零.图中 SD 水平且长度 为 d=0.2m,位置 R 与位置 Q 关于位置 S 对称,轻弹簧和定滑轮右侧的绳均与斜面平行.现 让环 C 从位置 R 由静止释放,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g 取 10m/s2
求:
(1)小环 C 的质量 M;
(2)小环 C 通过位置 S 时的动能 Ek及环从位置 R 运动到位置 S 的过程中轻绳对环做的功 WT
(3)小环 C 运动到位置 Q 的速率 v.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.下列说法中正确的是(  )
A.自然界中较重的原子核,中子数大于质子数,越重的元素,两者相差越大
B.γ射线是原子从高能态向低能态跃迁时放出的光子
C.质量数越大的原子核,比结合能越大
D.某放射性原子核经过2次ɑ衰变和一次β衰变,核内质子数减少3个
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变长

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图甲所示,在x轴上有两个固定的点电荷Q1、Q2,其中 Q1带正电处于原点O.现有一个正电荷q以一定的初速度沿x轴正方向运动(只受电场力作用),其v-t图象如图乙所示,q经过a、b两点时速度分别为va、vb.则以下判断正确的是(  )
A.Q2带负电且电荷量小于Q1
B.q在a点的电势能大于在b点的电势能
C.a点的电势比b点的电势高
D.b点的场强比a点的场强大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,质量为m、长为L的直导线用两绝缘细线悬挂于O、O′(OO′连线水平),并处于匀强磁场中.当导线中通以沿x正方向的电流I,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为θ.则磁感应强度方向和大小可能为(  )
A.z轴正向,$\frac{mg}{IL}$tanθB.沿悬线向上,$\frac{mg}{IL}$sinθ
C.z轴负向,$\frac{mg}{IL}$tanθD.y轴正向,$\frac{mg}{IL}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.质量为M的小车置于光滑水平面上.小车的上表面由$\frac{1}{4}$圆弧和平面组成,圆弧与平面相切与B点,车的右端固定有一不计质量的弹簧,圆弧AB部分光滑,半径为R,平面BC部分粗糙,长为l,C点右方的平面光滑.滑块质量为m,从圆弧最高处A无初速下滑(如图),滑过BC后与弹簧相接触并压缩弹簧,最后又返回到B相对于车静止.求:
(i)BC部分的动摩擦因数μ;
(ii)当滑块与弹簧刚分离时滑块和小车的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.用图甲所示装置“探究加速度与力、质量的关系”.请思考并完成相关内容:

(1)实验时,为平衡摩擦力,以下操作正确的是B
A.连着砂桶,适当调整木板右端的高度,直到小车被轻推后沿木板匀速运动
B.取下砂桶,适当调整木板右端的高度,直到小车被轻推后沿木板匀速运动
C.取下砂桶,适当调整木板右端的高度,直到小车缓慢沿木板做直线运动
(2)图乙是实验中得到的一条纸带,已知相邻计数点间还有四个点未画出,打点计时器所用电源频率为50Hz,由此可求出小车的加速度a=1.60m/s2(计算结果保留三位有效数字).
(3)一组同学在保持木板水平时,研究小车质量一定的情况下加速度a与合外力F的关系,得到如图丙中①所示的a-F图线.则小车运动时受到的摩擦力f=0.10N;小车质量M=0.20kg.若该小组正确完成了步骤(1),得到的a-F图线应该是图丙中的②(填“②”、“③”或“④”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.理论和实践都证明,开普勒定律不仅适用于太阳系中的天体运动,同样也适用于卫星绕行星的运动.关于开普勒第三定律的公式$\frac{{a}^{3}}{{T}^{2}}$,下列说法正确的是(  )
A.公式可适用于轨道是圆的运动
B.公式只适用于轨道是椭圆的运动
C.若已知月球与地球之间的距离,根据公式可求出地球与太阳之间的距离
D.式中的k值,只与中心天体有关,与绕中心天体旋转的行星(或卫星)无关

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