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6.图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表.线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示,以下判断正确的是(  )
A.电流表的示数为10$\sqrt{2}$ A
B.线圈转动的角速度为100πrad/s
C.0.01s时线圈平面与磁场方向平行
D.0.02s时电阻R中电流的方向自右向左

分析 电流的最大值、周期,电流表的示数为有效值,感应电动势最大,则穿过线圈的磁通量变化最快,由楞次定律可判断出0.02s时流过电阻的电流方向.

解答 解:A、由题图乙可知交流电电流的最大值是Im=10$\sqrt{2}$A,则有效值为:I=$\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}=\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$A=10A,故A错误;
B、由题图乙可知交流电解:角速度为:ω=$\frac{2π}{T}=\frac{2π}{0.02}$=100π rad/s,故B正确;
C、0.01s时线圈中的感应电流达到最大,感应电动势最大,则穿过线圈的磁通量变化最快,磁通量为0,故线圈平面与磁场方向平行,故C正确;
D、由楞次定律可判断出0.02s时流过电阻的电流方向自左向右,故D错误
故选:BC.

点评 本题考查交变电流的产生及有效值的定义,要注意明确电流表示数、机器铭牌上所标的电流值、电压值等均为有效值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.某同学在地面上从玩具枪中竖直向上射出初速度为v0、质量为m的塑料小球.若小球运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为v1,已知重力加速度为g,下列说法中正确的是(  )
A.小球下降过程中的平均速度大于$\frac{{v}_{1}}{2}$
B.小球上升过程中空气阻力的冲量大小为mv0
C.小球上升过程中克服阻力所做的功是$\frac{1}{2}$mv02-mg($\frac{1}{2}$v0t1
D.小球在上升过程中的加速度始终小于下降过程中的加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.一交流发电机,当转速为n1时,其交变电动势e=220sin(100πt)V,现有如下的说法,其中正确的是(  )
A.在t=0时,线圈中的磁通量为0
B.该交流发电机线圈的转速为50 r/s
C.若加在标有“220 V,100 W”的灯泡的两端,灯泡能正常发光
D.若线圈的转速加倍,则交变电压的最大值、有效值增大一倍而频率不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上.若以海平面为零势能面,且不计空气阻力,则(  )
A.物体在地面时的重力势能为mgh
B.从抛出到落至海平面,重力对物体做功为mgh
C.物体在海平面上的动能为$\frac{1}{2}$mv02
D.物体在海平面上的机械能为mgh+$\frac{1}{2}$mv02

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,两个用相同材料制成的靠摩擦转动的轮A和B水平放置,两轮半径RA=2RB.当主动轮A匀速转动时,距离B轮转轴$\frac{1}{2}$RB的位置放置的小木块恰能相对B轮静止.若将小木块放在A轮上,欲使小木块相对A轮也静止,则小木块距A轮转轴的(  )
A.RAB.$\frac{{R}_{A}}{2}$C.$\frac{{R}_{A}}{8}$D.$\frac{{R}_{A}}{16}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,光滑水平面上有一轻质弹簧,左端固定在竖直墙壁上,右端与一质量为M的木块相连.一质量为m,速度为v0的子弹水平射入木块且不射出,从子弹射入木块开始到弹簧被压缩到最短为止,这一过程以子弹、弹簧、木块构成的系统,下列说法正确的是(  )
A.系统在该过程水平方向动量守恒
B.系统在该过程机械能不守恒
C.该过程墙受弹簧弹力的冲量大小为mv0
D.该过程弹簧最大弹性势能为$\frac{{m}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2(m+M)}$

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18.在物理学的发展过程中,许多物理学家提出的理论和假设推动了人类历史的进步.下列表述符合物理学史实的是(  )
A.汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子并建立了原子的“枣糕”模型
B.巴尔末根据氢原子光谱分析,总结出了氢原子光谱可见光区波长公式
C.贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的
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15.如图所示,将一小球以速度v0=3m/s的速度从A点水平抛出的同时,在倾角为37°的斜面顶端B点的滑块以VB=2.1m/s的初速度向下做匀加速直线运动,经过一段时间后小球恰好能够以垂直斜面的方向击中滑块,已知A、B两点间高度差△h=0.2m,(小球和滑块均视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),
求:(1)小球从抛出到击中滑块所用的时间;
(2)小球下落的高度;
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18.如图所示,足够长水平固定平行导轨间距L=0.5m,现有相距一定距离的两根导体棒ab和cd静止放置在导轨上,两棒质量均为m=1kg,电阻分别为Rab=0.3Ω,Rcd=0.1Ω,整个装置处在磁感应强度B=1T方向竖直向上的匀强磁场中,现给ab棒一水平向右的初速度v0=2m/s,以后ab和cd两棒运动过程中与导轨始终保持良好接触且和导轨始终垂直,导轨电阻忽略不计,不计一切摩擦,两导体棒在运动过程中始终不接触,试求从ab棒运动至最终达到稳定状态的过程中:
(1)最终稳定状态时两棒的各自速度分别为多少?
(2)从ab棒开始运动至最终达到稳定状态的过程中,ab棒上产生的焦耳热Q是多少?
(3)要使两棒在运动过程中始终不接触,则初始时刻两棒之间的距离d至少多大?

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