A. | 0.01 s时刻线圈处于中性面位置 | B. | 该交流电流频率为50 Hz | ||
C. | 该交流电流有效值为2 A | D. | 0.01 s时刻穿过线圈的磁通量为零 |
分析 从图象得出电动势最大值、周期,从而算出频率、角速度;磁通量最大时电流为零,磁通量为零时电流最大.
解答 解:A、在0.01 s时产生的感应电流最大,故此时线圈与中性面垂直,磁通量为零,故A错误,D正确
B、由图象知此交流电的周期为:T=0.04s,
交变电流的频率是:f=$\frac{1}{T}=\frac{1}{0.04}Hz=25Hz$,故B错误;
C、该交流电流有效值为$I=\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}=\frac{6.28}{\sqrt{2}}A=4.4A$,故C错误;
故选:D
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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
规格 | 后轮驱动直流电动机 |
车型:60″电动汽车 | 电动机额定输出功率:1 675W |
整车质量:400kg | 额定转速:600r/min |
蓄电池(容量It=800Ah,输出电压:U≥36V) | 额定工作电压/电流:36V/50A |
A. | 电动汽车正常工作时消耗的电功率1675W | |
B. | 电动机的内阻为0.5Ω | |
C. | 蓄电池充满电后储存的电能不小于1.04×108J | |
D. | 充满电后在额定功率下连续行驶的时间不小于16h |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 220V | B. | 110V | C. | $\frac{220}{\sqrt{2}}V$ | D. | $\frac{110}{\sqrt{2}}V$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加热后盐分子变小了,很容易进入萝卜中 | |
B. | 炒菜时萝卜翻动地快,盐和萝卜接触多 | |
C. | 加热后萝卜分子间空隙变大,易扩散 | |
D. | 炒菜时温度高,分子热运动激烈 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了各种原子光谱的实验规律 | |
B. | 原子核发生α衰变时,新核与α粒子的总质量等于原来的原子核的质量 | |
C. | 在原子核中,核力只能发生在邻近核子之间,且只表现为引力 | |
D. | 氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时氢原子的能量变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两人的线速度相同,为0.6m/s | |
B. | 两人的角速度相同,为2rad/s | |
C. | 两人的运动半径相同,都是0.45m | |
D. | 两人的运动半径不同,甲为0.3m,乙为0.6m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 法拉第通过实验发现了电磁感应现象 | |
B. | 特斯拉通过理想斜面实验提出力并不是维持物体运动的原因 | |
C. | 安培首先发现了通电导线周围存在磁场 | |
D. | 库仑总结了在磁场中运动的电荷所受磁场力的规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 牛顿接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离成反比”的猜想 | |
B. | 牛顿根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成正比,即F∝m的结论 | |
C. | 牛顿根据F∝m和牛顿第三定律,分析了地月间的引力关系,进而得出F∝m1m2 | |
D. | 卡文迪许用“月-地检验”检验了万有引力定律的正确性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 交流电电气设备上标明的是电压、电流的最大值 | |
B. | 电容器上标明的电压是最大值 | |
C. | 220V交流电的电压有效值是220V | |
D. | 交流电压表和电流表测出的是瞬时值 |
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