A. | 电阻R1上的电功率为$\frac{2}{3}$W | |
B. | t=0.4s时,电阻R2两端的电压瞬时值为零 | |
C. | 从开始计时到$\frac{1}{20}$ s通过电阻R2的电荷量为$\frac{\sqrt{2}}{10π}$C | |
D. | 若线圈转速增大为原来的2倍,线圈中产生的电动势随时间变化规律为e=6$\sqrt{2}$cos20πt(V) |
分析 根据闭合电路的欧姆定律求得电阻消耗的功率,及线圈产生的感应电动势的最大值,结合e=NBSωsinωt判断产生的感应电动势的变化
解答 解:A、电阻R1上的电功率为P=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{1}}=\frac{{2}^{2}}{6}W=\frac{2}{3}W$,故A正确
B、线圈匀速转动的周期T=0.2s,在t=0.4s时,线圈平面与磁场平面平行,产生的感应电动势最大,故电阻R2两端的电压瞬时值最大,故B错误;
C、根据并联电路的特点可知${R}_{并}=\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}=\frac{6×3}{6+3}Ω=2Ω$
线圈产生的感应电动势的有效值E=$\frac{r+{R}_{并}}{{R}_{并}}U=\frac{1+2}{2}×2V=3V$,最大值${E}_{m}=\sqrt{2}E=3\sqrt{2}V$
线圈产生的最大感应电动势Em=nBSω,解得$BS=\frac{3\sqrt{2}}{1000π}$
从开始计时到$\frac{1}{20}$ s磁通量的变化量为△∅=BS,故流过的电荷量q=$n\frac{△∅}{{R}_{并}+r}=\frac{\sqrt{2}}{10π}C$,为流过电阻R1和R2的电荷量,并不是单独流过R2的电荷量,故C错误;
D、若线圈转速增大为原来的2倍,根据Em=nBSω可知产生的感应电动势加倍,角速度加倍,故线圈中产生的电动势随时间变化规律为e=6$\sqrt{2}$cos20πt(V),故D正确
故选:AD
点评 解决本题的关键知道正弦式交流电峰值的表达式Em=nBSω,以及知道峰值、有效值、平均值和瞬时值的区别.掌握电量的表达式,并能灵活运用
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只能说明上述规律中的第一条 | B. | 只能说明上述规律中的第二条 | ||
C. | 不能说明上述规律中的任何一条 | D. | 能同时说明上述两条规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 平抛运动是变加速曲线运动 | |
B. | 做平抛运动的物体,在任何相等的时间内位移的增量都是相等的 | |
C. | 平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动 | |
D. | 落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 前4 s向右运动 | B. | 在4 s末回到原点 | ||
C. | 4 s末位移为零 | D. | 前8 s的加速度改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4s时物体速度改变方向 | B. | 6~8s时物体速度改变方向 | ||
C. | 6s末加速度为零 | D. | 10s内的位移为20m |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲图:与点电荷等距的 a、b 两点 | |
B. | 乙图:两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距的 a、b 两点 | |
C. | 丙图:点电荷与带电平板形成的电场中平板上表面的 a、b 两点 | |
D. | 丁图:匀强电场中的 a、b 两点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F | B. | $\frac{1}{5}$F | C. | $\frac{3}{10}$F | D. | $\frac{2}{5}$F |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两小球的下落时间之比为1:4 | B. | 两小球的下落时间之比为1:1 | ||
C. | 两小球的初速度大小之比为1:4 | D. | 两小球的初速度大小之比为1:5 |
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