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19.实验室里的交流发电机可简化为如图所示的模型,正方形线圈在水平匀强磁场中绕垂直于磁感线的OO′轴匀速转动.今在发电机的输出端接一个电阻R和理想电压表,并让线圈每秒转25圈,读出电压表的示数为10V.已知R=10Ω,线圈电阻忽略不计,下列说法正确的是(  )
A.线圈位于图中位置时,线圈中的瞬时电流为零
B.从中性面开始计时,线圈中电流瞬时值表达式为i=$\sqrt{2}$sin25t(A)
C.流过电阻R的电流每秒钟方向改变50次
D.电阻R上的热功率等于20 W

分析 图示位置是与中性面垂直的位置,电动势最大,电压表的示数为电动势的有效值,每个周期电流方向改变两次;根据电功率的表达式求出电阻R消耗的功率.

解答 解:A、线圈位于图中位置时,线圈中的瞬时电流不为零反而为最大,故A错误;
B、电压表的示数为10V,可知电压最大值为10$\sqrt{2}$,ω=2nπ=2×25π=50π rad/s,电流最大值为$\frac{10\sqrt{2}}{10}$=$\sqrt{2}$A,所以从中性面开始计时,线圈中电流瞬时值表达式为i=$\sqrt{2}sin50πt$(A),故B正确;
C、一秒钟25个周期,每个周期电流方向改变两次,所以流过电阻R的电流每秒钟方向改变50次,故C正确;
D、电阻R上的热功率等于P=$\frac{{U}^{2}}{R}$=$\frac{1{0}^{2}}{10}$=10W,故D错误;
故选:BC

点评 本题考查了交流电的基础知识,关键是正确写出交流电瞬时值的表达式,注意计时的位置是中性面还是与之垂直的地方.基础题目.

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A.当ω>$\sqrt{3}$rad/s时,绳子一定有弹力
B.当ω>$\sqrt{3}$rad/s时,A、B相对于转盘会滑动
C.ω在$\sqrt{3}$rad/s<ω<2rad/s范围内增大时,B所受擦力变大
D.ω在0<ω<2rad/s范围内增大时,A所受摩擦力一直变大

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10.自行车是人类发明的最成功的一种人力机械,是由许多简单机械组成的复杂机械.如图所示为目前使用的自行车部分传动机构的示意图,图中Ⅰ为大齿轮,其半径为r1,Ⅱ是小齿轮,其半径为r2,Ⅲ是自行车的后轮半径为r3,现假设某人骑自行车时蹬脚踏板的转速为nr/s,则此人与自行车共同前进的速度为 (设轮子与地面不打滑)(  )
A.$\frac{πn{r}_{1}{r}_{3}}{{r}_{2}}$B.$\frac{πn{r}_{2}{r}_{3}}{{r}_{1}}$C.$\frac{2πn{r}_{2}{r}_{3}}{{r}_{1}}$D.$\frac{{2πnr}_{1}{r}_{3}}{{r}_{2}}$

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7.真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为F,如果保持这两个点电荷的带电量不变,而将它们之间的距离变为原来的4倍,那么它们之间静电力的大小为(  )
A.4FB.$\frac{F}{4}$C.16FD.$\frac{F}{16}$

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14.小球从空中某处由静止开始自由下落,与水平地面碰撞后上升到空中某一高度处,此过程中小球速度随时间变化的关系如图所示,则(  )
A.在下落和上升两个过程中,小球的加速度不同
B.小球开始下落处离地面的高度为0.8 m
C.整个过程中小球的位移为0.6 m
D.整个过程中小球的平均速度大小为1 m/s

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4.如图所示,质量为m的木块放在轻弹簧上,与弹簧一起在竖直方向上做简谐运动.当振幅为A时,物体对弹簧最大的压力是物体重力的1.5倍,已知重力加速度为g,则:
(1)弹簧的劲度系数K
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11.任何物体都具有惯性.正在做匀速圆周运动的物体当向心力突然消失后,它将做(  )
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8.“高分四号”卫星是由中国航天科技集团公司空间技术研究院(航天五院)研制的一颗分辨率为50m的地球同步轨道光学卫星,2015年12月29日0时04分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射“高分四号”卫星,由于地球同步卫星的轨道很高(距地面约36000km),所以发射时需要先将其发射到离地大约300km的近地圆轨道上,再通过变轨逐步转移到同步卫星轨道,已知地球半径大约为6400km,则下列结果与实际情况差别较大的是(  )
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C.卫星在地球同步轨道上的速度大约为0.25km/s
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16.某物理兴趣小组想测量滑块和长木板之间的动摩擦因数.实验装置如图甲所示,表面粗糙,一端装有定滑轮的长木板放在水平的实验台上;木板上有一滑块,滑块右端固定一个小滑轮,钩码和弹簧称通过绕在滑轮上的细绳相连.放开钩码,滑块在长木板上做匀加速直线运动(忽略滑轮的摩擦).接通电源,释放滑块,读出弹簧测力计的示数F,处理纸带,得到滑块运动的加速度a.
(1)图乙是实验中得到的某条纸带的一段,己知相邻两计数点间的时间间隔均为T,S1、S2、S3、S4已测出,请写出计算滑块加速度的表达式(要求尽量减小误差):a=$\frac{({S}_{4}-{S}_{2})+({S}_{3}-{S}_{1})}{4{T}^{2}}$.
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