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7.在一小型交流发电机中,矩形金属线圈abcd的面积为S,匝数为n,线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕轴以角速度ω匀速转动(如图1所示),产生的感应电动势随时间的变化关系(如图2所示),矩形线圈与阻值为R的电阻构成闭合电路,下列说法中正确的是(  )
A.从t1到t3这段时间内穿过线圈磁通量的变化量为零
B.从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为$\frac{{E}_{0}}{(R+r)ω}$
C.t4时刻穿过线圈的磁通量的变化率大小为$\frac{{E}_{0}}{n}$
D.t4时刻电阻R的发热功率为$\frac{{{E}_{0}}^{2}R}{(R+r)^{2}}$

分析 磁通量是标量,但有正负,磁通量的变化率与线圈的匝数无关,流过电阻的电荷量等于平均电流与时间的乘积,即q=$\overline{I}△t=\frac{NBS}{R+r}$,电阻R产生的热量用有效值来计算

解答 解:从t1到t3这段时间内,线圈转动了180°,在t1时刻穿过线圈的磁通量为BS,在t2时刻穿过线圈的磁通量为-BS,故磁通量的变化量为-2BS,故A错误;
B、从t3到t4这段时间产生的平均感应电动势为$\overline{E}=\frac{nBS}{△t}$,感应电流为$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R+r}$,通过的电荷量为q=$\overline{I}•△t$,由于E0=nBSω,联立解得$q=\frac{{E}_{0}}{(R+r)ω}$,故B正确;
C、t4时刻,产生的感应电动势最大,线圈与中性面垂直,${E}_{0}=n\frac{△∅}{△t}$,故磁通量的变化率为$\frac{{E}_{0}}{n}$,故C正确;
D、产生的感应电动势的有效值为E=$\frac{{E}_{0}}{\sqrt{2}}$,故电阻R的发热功率P=$(\frac{E}{R+r})^{2}R=\frac{R{{E}^{2}}_{0}}{2(R+r)^{2}}$,故D错误
故选:BC

点评 本题考查交流电问题;解决本题的关键知道正弦式交流电峰值的表达式Em=nBSω,以及知道峰值与有效值的关系;明确电表示数及功率的计算等问题均要用到有效值

练习册系列答案
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17.如图所示电路,平行金属板中带负电的小球被固定在P处,不计电流表和电压表内阻对电路的影响,选地面的电势为零.当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,下列说法正确的是(  )
A.电压表读数减小
B.小球的电势能减小
C.电源的效率增大
D.若电压表、电流表的示数变化量分别为△U和△I,则$\frac{|△U|}{|△I|}$<r+R1

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18.我国第五颗北斗导航卫星是一颗地球同步轨道卫星.如图所示,假若第五颗北斗导航卫星先沿椭圆轨道Ⅰ飞行,后在远地点P处由椭圆轨道Ⅰ变轨进入地球同步圆轨道Ⅱ.下列说法错误的是(  )
A.卫星在轨道Ⅱ运行时的速度大于7.9 km/s
B.卫星在椭圆轨道Ⅰ上的P点处加速进入轨道Ⅱ
C.卫星在轨道Ⅱ运行时处于完全失重状态,不受地球引力作用
D.卫星在轨道Ⅱ运行时的向心加速度比在赤道上相对地球静止的物体的向心加速度小

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15.当地球位于太阳和木星之间且三者几乎排成一条直线时,称之为“木星冲日”,2016年3月8日出现了一次“木星冲日”.已知木星与地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳近似做匀速圆周运动,木星到太阳的距离大约是地球到太阳距离的5倍.则下列说法正确的是(  )
A.下一次的“木星冲日”时间肯定在2018年
B.下一次的“木星冲日”时间肯定在2017年
C.木星运行的加速度比地球的大
D.木星运行的周期比地球的小

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2.在液体中下落的物体最终会达到一个恒定的速度,称之为收尾速度,一小铁球质量为m,用手将它完全放入水中后,由静止释放,最后铁球的收尾速度为v,若铁球在水中所受浮力保持不变恒为F,重力加速度为g,则下面说法正确的是(  )
A.若测得小球从释放至达收尾速度所用的时间为t,则小球下落位移$\frac{vt}{2}$
B.若测得小球从释放下落h时的加速度为a,则小铁球此时的速度为$\sqrt{2ah}$
C.若测得某时小球的加速度为a,则小球此时受到水的阻力为m(g-a)-F
D.若测得小球下落的t时间,通过的位移为x,则该过程的平均速度为$\frac{x}{t}$

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12.关于功是否为矢量,下列说法正确的是(  )
A.因为功有正功和负功,所以功是矢量
B.力和位移都是矢量,功也一定是矢量
C.因为功没有方向性,所以功是标量
D.力是矢量,功也是矢量

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19.关于物体运动的速度和加速度的关系,下列说法中正确的是(  )
A.速度变化量越大,加速度就越大
B.速度变化率越大,加速度就越大
C.加速度方向不变,速度方向也不变
D.加速度方向与速度变化量的方向可以相反

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5.如图所示,一列简谐波沿x轴正方向传播,波速v=15m/s,A质点坐标xA=1.5m.若以图示波形图为计时起点,则0.4秒内质点A通过的路程是0.12m;t=(0.1+$\frac{2}{15}$k)s,(k=0,1,2,3…)s时A质点正经过平衡位置.

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6.如图所示,足够长的传送带AB与光滑的水平面BC连接,光滑的、半径R=0.5m的半圆轨道与水平面连接,相切于C点,传送带以恒定的速率v顺时针运行,在水平面BC上有一质量m=0.5kg的物体以v1=6m/s的速度向左滑上传送带,经过2s物体的速度减为零,物体返回到水平面恰能沿着半圆轨道运动到D点,g取10m/s2,求:
(1)物体与传送带之间的动摩擦因数μ;
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