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16.如图所示,空间存在垂直于纸面的磁场,单匝导线框abcd绕oo′匀速转动,角速度ω=25rad/s.oo′左侧磁场方向垂直于纸面向内,磁感应强度大小为0.4T;右侧磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为0.3T.已知ab=20cm,ad=10cm,导线框的电阻为0.5Ω,则感应电流的有效值为(  )
A.0.21AB.0.25AC.0.28AD.0.35A

分析 线框在两边磁场中分别产生感应电动势,求出电动势的有效值;再对一个周期利用有效值的定义可求得电流的有效值.

解答 解:
感应电动势最大值E=BSω,在左侧磁场中转动时E1=0.2V,在右侧磁场中转动时E2=0.15V.
由有效值的定义${({\frac{E_1}{{\sqrt{2}R}}})^2}R\frac{T}{2}+{({\frac{E_2}{{\sqrt{2}R}}})^2}R\frac{T}{2}={I^2}RT$
得I=0.25A;
故选:B.

点评 本题考查交流电的有效值的计算,要注意明确交流电的有效值采用的是电流的热效应来计算的.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.电荷q=-2×10-9C,由电场中的A点运动到B点时电场力做功1.5×10-7J,由B点运动到C点时外克服电场力做功4.0×10-7J.由A、B、C三点比较,电势最高的是B点,电势最低的是C点,A、C两点间的电势差为125v.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图1质量为m的物体置于水平地面上,受到沿水平方向的拉力F作用,在3s内拉力F的变化及其运动的速度图象如图2、3所示.求:
(1)该物体与地面之间的动摩擦因数?多大?
(2)该物体的质量m多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.对自由落体运动的研究:
(1)16世纪末,伽利略对落体运动规律进行了探究,他探究的主要过程是B.
A.猜想--问题--数学推理--实验验证--合理外推--得出结论
B.问题--猜想--数学推理--实验验证--合理外推--得出结论
C.问题--猜想--实验验证--数学推理--合理外推--得出结论
D.猜想--问题--实验验证--数学推理--合理外推--得出结论
(2)由于条件所限,伽利略无法对自由落体运动进行准确实验研究,现在某同学在研究性学习中利用打点计时器针对自由落体运动进行深入研究,设计了如下实验方案:
如图甲所示,将打点计时器固定在铁架台上,先打开电源,后释放重物,重物带动纸带从静止开始下落,打出几条纸带并在其中选出一条比较理想的纸带如图乙所示,在纸带上取出若干计数点,其中每相邻计数点之间有四个点未画出,该同学已测得图中标出的数据S1、S2、S3、S4、S5,并已知打点计时器打点频率为f.
需要计算重力加速度和打各点时的速度,计算重力加速度的公式是g=$\frac{{s}_{5}-{s}_{2}}{75}$f2(用f、S2、S5表示).计算打计数点5时重物速度的公式是v5=$\frac{2{s}_{5}+{s}_{4}-{s}_{3}}{10}$f(用f、S3、S4、S5表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.某同学把附有滑轮的长木板平放在实验桌面上,将细绳一端拴在小车上,另一端绕过定滑轮,挂上适当的钩码使小车在钩码的牵引下运动,以此定量研究绳拉力做功与小车动能变化的关系.此外还准备了打点计时器及配套的电源、导线、复写纸、纸带、小木块等.组装的实验装置如图所示.
①若要完成该实验,必须的实验器材还有哪些刻度尺、天平(包括砝码).
②实验开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行.他这样做的目的是下列的哪个D(填字母代号)
A.避免小车在运动过程中发生抖动
B.可使打点计时器在纸带上打出的点迹清晰
C.可以保证小车最终能够实现匀速直线运动
D.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力
③平衡摩擦后,当他用多个钩码牵引小车时,发现小车运动过快,致使打出的纸带上点数太少,难以选到合适的点计算小车的速度.在保证所挂钩码数目不变的条件下,请你利用本实验的器材提出一个解决方法:可在小车上加适量的砝码(或钩码).
④他将钩码重力做的功当做细绳拉力做的功,经多次实验发现拉力做功总是要比小车动能增量大一些,这一情况可能是下列哪些原因造成的CD(填字母代号).
A.在接通电源的同时释放了小车
B.小车释放时离打点计时器太近
C.阻力未完全被小车重力沿木板方向的分力平衡掉
D.钩码做匀加速运动,钩码重力大于细绳拉力.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图a是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度.在图b中P1和P2是测速仪发出的超声波信号,n1和n2分别是P1和P2由汽车反射回来的信号.设测速仪匀速扫描,P1和P2之间的时间间隔△t=1.0s,超声波在空气中的传播速度是v=340m/s,若汽车是匀速行驶的,求:

(1)汽车在接收到P1和P2两个信号之间的时间内前进的距离是多少?(保留两位有效数字)
(2)汽车的速度是多少?(保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,长L=2.5m的水平传送带,保持传送带顺时针匀速转动,在其左端轻轻放下一质量m=2kg的滑块A(视为质点),已知滑块A与传送带间的动摩擦因数μ=0.5(g取10m/s2).
(1)为使滑块A以最短的时间到达传送带的右端,则传送带至少要以多大的速率转动?
(2)若传送带的速率调为v1=4$\sqrt{5}$m/s,其他条件不变,则滑块传送至右端时的速度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.加图所示,长为L的绝缘细线一端连接着一个质量为m、带电荷量为q,可视为质点的小球.另-端固定在天花板上,小球放在空间存在水平向右的匀强电杨中,当细线处于与竖直方向成θ=60°角的位置时.小球处于静止状态.
(1)求匀强电场的场强E的大小.
(2)让小球从θ=30°的A点释放,小球会运动至最低点O吗?
(3)让小球从θ=30°的A点释放,求小球运动到θ=60°的平衡位置处的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带负电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N为轨道的最低点,则下列说法中正确的是(  )
A.小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间
B.两个小球第一次经过轨道最低点时对轨道的压力FM>FN
C.两个小球到达轨道最低点的速度VM>VN
D.在磁场中小球能到达轨道的另一端最高处,在电场中小球不能到达轨道另一端最高处

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