A. | 线圈中感应电流的有效值为2A | |
B. | 线圈消耗的电功率为4W | |
C. | 任意时刻线圈中的感应电动势为e=4cos$\frac{2π}{T}$t | |
D. | 任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=$\frac{T}{π}$sin$\frac{2π}{T}$t |
分析 绕垂直于磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈中产生正弦或余弦式交流电,
由于从线圈平面与磁场方向平行开始计时,其瞬时表达式为i=Imcosθ,由已知可求Im=$\frac{i}{cosθ}$
根据正弦式交变电流有效值和峰值关系可求电流有效值;
根据P=I2R可求电功率;
根据Em=Imr可求感应电动势的最大值,从而即可求解.
解答 解:因是从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,所以其电流瞬时表达式为i=imcosωt,
A、当线圈转过了60°的感应电流为1A,即1=imcos60°,解得im=2A,故感应电流有效值为$I=\frac{2}{\sqrt{2}}$=$\sqrt{2}$A,故A错误;
B、线圈消耗的电功率为:P=I2R=$(\sqrt{2})^{2}×2$=4W$;(\sqrt{2})^{2}×2$,故B正确;
C、电路中感应电动势最大为Em=imR=4V,线圈的角速度为$ω=\frac{2π}{T}$,所以过程中产生的感应电动势的瞬时值为e=Emcosωt=$4cos(\frac{2π}{T}t)$,故C正确;
D、任意时刻穿过线圈的磁通量为$∅=BSsin\frac{2π}{T}t$,根据公式${E}_{m}=NBSω=N{∅}_{m}\frac{2π}{T}$,可得$\frac{{E}_{m}}{Nω}$=$\frac{4}{1×\frac{2π}{T}}$=$\frac{2T}{π}$,故$∅=\frac{2T}{π}sin(\frac{2π}{T}t)$,故D错误;
故选:BC.
点评 考查了交流电的产生,关键是知道绕垂直于磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈中产生正弦或余弦式交流电,根据交流电瞬时表达式入手,并能掌握有效值计算.
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A. | 绳OA的拉力先减小后增大 | |
B. | 斜面对物块P的摩擦力的大小可能先减小后增大 | |
C. | 地面对斜面体有向右的摩擦力 | |
D. | 地面对斜面体的支持力等于物块P和斜面体的重力之和 |
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A. | 小球将沿圆柱体表面做圆周运动滑至C点 | |
B. | 小球将沿圆柱体表面运动一段后脱离表面斜下抛至C点 | |
C. | 小球将做平抛运动到达C点 | |
D. | O、C之间的距离为2R |
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A. | f=12 N | B. | f=10 N | C. | fm=12 N | D. | fm=8 N |
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A. | 电熨斗能自动控制温度的原因是它装有双金属片温度传感器,这种传感器作用是控制电路的通断 | |
B. | 光敏电阻随光照强度的增大其阻值逐渐升高 | |
C. | 电子秤所使用的测力装置是力传感器,它是把力信号转化为电压信号 | |
D. | 金属热电阻随温度的升高其阻值逐渐升高 |
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