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17.如图所示,一单匝矩形金属线圈ABCD在匀强磁场中绕转轴OO′匀速转动.转轴OO′过AD边和BC边的中点.若从图示位置开始计时,穿过线圈的磁通量Φ随时间t的变化关系可以表示为Φ=0.1cos20πt(Wb),时间t的单位为s.已知矩形线圈电阻为2.0Ω.下列说法正确的是(  )
A.线圈中电流的方向每秒钟改变10次
B.穿过线圈的磁通量的最大值为0.1$\sqrt{2}$Wb
C.线圈中感应电动势最大值为$\sqrt{2}$πV
D.电流的有效值约为$\frac{π}{{\sqrt{2}}}$A

分析 由表达式得出磁通量的最大值BS和角速度,根据Em=BSω求解最大电动势,从而求出电动势的有效值,根据欧姆定律求出电流的有效值,一个周期内电流方向改变两次.

解答 解:A、周期T=$\frac{2π}{20π}$=0.1s,一个周期内电流方向改变两次,故在任意1s时间内,线圈中电流的方向改变20次,故A错误;
B、由表达式可知,穿过线圈的磁通量的最大值为BS=0.1Wb,故B错误;
C、转动的角速度为ω=20π,产生的感应电动势最大值为NBSω=2π V,故C错误;
D、已知矩形线圈电阻为2.0Ω.电流的有效值约为I=$\frac{\frac{2π}{\sqrt{2}}}{2}$=$\frac{π}{{\sqrt{2}}}$A,故D正确;
故选:D.

点评 本题研究交变电流的产生规律,实质上是电磁感应知识的具体应用,知道磁通量与电动势的关系,难度适中.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.已知地球半径为R,地表重力加速度为g,引力常数为G,地球的密度为$\frac{3g}{4πGR}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列关于向心加速度的大小的说法中,正确的是(  )
A.由于a=$\frac{{v}^{2}}{r}$,所以线速度大的物体向心加速度大
B.由于a=$\frac{{v}^{2}}{r}$,所以旋转半径大的物体向心加速度小
C.由于a=rω2,所以角速度大的物体向心加速度大
D.以上结论都不正确

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.下面关于能源的说法中正确的是(  )
A.能源是取之不尽、用之不竭的,尽量使用即可
B.大量消耗常规能源会使环境恶化,故提倡不利用能源
C.能量的利用过程实质上是能量的创造和消失过程
D.能量的利用过程实质上是能量的转化和转移过程

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,水平面上的两根光滑金属杆ab、cd构成平行导轨,导轨的宽度L=0.4m,处于竖直向下的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.1T.电阻R=0.4Ω.导体棒e f垂直于导轨放置,并以v=5m/s的速度沿导轨做匀速运动.运动中导体棒始终与导轨垂直且它们之间保持良好接触.导轨和导体棒的电阻均忽略不计.求:
(1)导体棒 e f切割磁感线产生的感应电动势的大小;
(2)通过电阻R的电流的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列现象中属于电磁驱动的是(  )
A.磁电式仪表的线圈的骨架用铝框来做
B.微安表的表头在运输过程中要把两接线框短接
C.自制金属地雷探测器
D.交流感应电动机
E.如图中当B变大时a,b在固定光滑导轨上滑动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.某人站在电动扶梯上不动,经过时间t1由一楼升到二楼,或自动扶梯不动,人从一楼沿扶梯走到二楼的时间为t2,现扶梯正常运行,人也保持原来的速率沿扶梯向上运动,则人从一楼到二楼的时间(  )
A.t2-t1B.$\frac{2{t}_{1}{t}_{2}}{{t}_{1}+{t}_{2}}$C.$\frac{{t}_{1}{t}_{2}}{{t}_{1}+{t}_{2}}$D.$\sqrt{\frac{{t}_{1}{t}_{2}}{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.一石英钟的分针和时针的长度之比为3:2,均作匀速转动,则(  )
A.分针和时针转动的周期之比为1:6
B.分针和时针转动的角速度之比为12:1
C.分针和时针的针尖转动的线速度之比为36:1
D.分针和时针的针尖转动的向心加速度之比为60:1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是(  )
A.电场强度的方向处处与等电势面垂直
B.电场强度为零的地方,电势也为零
C.随着电场强度的大小逐渐减小,电势也逐渐降低
D.匀强电场中电势处处相同

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