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1.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时,产生的交变电动势的图象如图所示,则(  )
 
A.交变电流的频率是4πHzB.当t=0时,线圈平面与磁感线垂直
C.当t=πs时,e有最大值D.交流电的周期是πs

分析 从图象得出电动势最大值、周期,从而算出频率、角速度;磁通量最大时电动势为零,磁通量为零时电动势最大,转速加倍,最大值加倍.

解答 解:AD、由图象知此交流电的周期为:T=2πs,
交变电流的频率是:f=$\frac{1}{2π}$Hz,故A错误,D错误;
B、t=0时刻感应电动势为零,磁通量最大,线圈通过中性面,线圈平面与磁感线垂直,故B正确;
C、当t=πs时,e=0,故C错误;
故选:B.

点评 本题考查正弦交变电流产生过程中磁通量与感应电流、感应电动势及位置之间的关系,基本题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.A和B两点电势差UAB=-40V,将带电量为q=-4×10-8C的点电荷先后放在A点和B点,则(  )
A.A点时电势大
B.放在B点时电势能大
C.电荷从A点到B点,电场力做功-1.6×10-6J
D.电荷从A点到B点,电势能将减少1.6×10-6J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.两个质量分别为m和2m的小球A和B,开始时B球静止,A球以速度v0向B球运动,与B球正碰后A球反向弹回,则在此过程中(  )
A.两球总动量大于mv0B.两球总动量等于mv0
C.两球总动量小于mv0D.两球总动量随时间不断变化

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.物理小组设计了如图甲所示实验装置探究小球与木板之间的动摩擦因数.斜面末端和表面粗糙的水平木板平滑连接,木板固定在水平桌面上,木板右端与桌子边缘重合.小球从斜面上滚下后,经过粗糙水平木板从右边水平飞出,最后落在水平地面上,记下斜面体末端到木板右端的距离L和小球从木板右端飞出后的水平位移x.多次改变L重复试验,得到多组L和x的数据.忽略空气阻力,已知重力加速度为g,木板表面到地面的高度为H.

(1)每次实验时小球均应从同一位置静止释放.
(2)某同学处理数据后画出了如乙所示的L-x2图线,已知图线斜率的绝对值为k,则小球与木板间的动摩擦因数为$\frac{1}{4kH}$.
(3)小球从斜面上滑到水平木板上的速度为$\sqrt{\frac{g{L}_{0}}{2kH}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.关于重力做功、重力势能变化和机械能的变化的说法正确的是(  )
A.当物体向上运动时,重力对物体做负功
B.物体在竖直平面内做匀速圆周运动,机械能不守恒
C.当物体以g 向下做匀加速运动时,机械能减小
D.当物体匀速上升时,机械能不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.A、D分别是斜面的顶端和底端,B、C是斜面上的两个点,AB=BC=CD,E点在D点的正上方,与A等高.从E点以一定的水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,关于球1和球2从抛出到落在斜面上的运动过程(  )
A.球1和球2运动的时间之比为2:1
B.球1和球2运动的时间之比为1:$\sqrt{2}$
C.球1和球2抛出时初速度之比为2$\sqrt{2}$:1
D.球1和球2运动时的加速度之比为1:2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.某学习小组的同学在用多用电表研究热敏特性实验中,安装好如图所示装置,向杯内加入冷水,温度计的示数为20℃,多用电表选择适当的倍率,读出热敏电阻的阻值R1,然后向杯内加入热水,温度计的示数为60℃,发现多用电表的指针偏转角度较大,则下列说法正确的是:(热敏电阻的电阻值会随温度的升高而降低)(  )
A.应选用电流档,温度升高时换用大量程测量
B.应选用电流档,温度升高时换用小量程测量
C.应选用欧姆档,温度升高时换用倍率大的档
D.应选用欧姆档,温度升高时换用倍率小的档

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,木块(密度比水的密度小)从注满水的竖直玻璃管底部A处由静止开始上升的同时,玻璃管从AB位置由静止开始水平向右做匀加速直线运动,加速度大小为a,则木块的实际运动轨迹可能是图中的(  )
A.曲线QB.曲线R
C.直线PD.a大小未知,无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.一组宇航员乘坐太空穿梭机S,去修理位于离地球表面h=6.0×105m的圆形轨道上的太空望远镜H.机组人员使穿梭机S进入与H相同的轨道并关闭助推火箭,望远镜在穿梭机前方数千米处,如图所示.已知地球半径为R=6.4×106m,地球表面重力加速度为g=9.8m/s2,第一宇宙速度为v=7.9km/s.
(1)穿梭机所在轨道上的向心加速度g′为多少?
(2)计算穿梭机在轨道上的速率v′;
(3)穿梭机需先进入半径较小的轨道,才有较大的角速度追上望远镜.试判断穿梭机要进入较低轨道时应增加还是减小其原有速率,试说明理由.

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