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5.在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示.产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示.则下列说法正确的是(  )  
A.t=0.01s时穿过线框的磁通量最小
B.该交变电动势的有效值为22 V
C.该交变电动势的瞬时值表达式为e=22$\sqrt{2}$sin(100πt)V
D.电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角为30°

分析 从图象得出电动势最大值、周期,从而算出频率、角速度;磁通量最大时电动势为零,磁通量为零时电动势最大

解答 解:A、由图象知:t=0.01s时,感应电动势为零,则穿过线框的磁通量最大,故A错误;
B、该交变电动势的有效值为$U=\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}=\frac{22\sqrt{2}}{\sqrt{2}}V=22V$.故B正确;
C、当t=0时,电动势为零,线圈平面与磁场方向垂直,故该交变电动势的瞬时值表达式为e=22$\sqrt{2}$sin(100πt)V,故C正确;
D、电动势瞬时值为22V时,代入瞬时表达式,则有线圈平面与中性面的夹角为45°,故D错误;
故选:BC

点评 本题考查了对交流电图象的认识,要具备从图象中获得有用信息的能力,并掌握有效值与最大值的关系

练习册系列答案
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15.将一小球从20m高处以2m/s的速度水平抛出,求(g=10m/s2
(1)小球经过多长时间落地
(2)小球水平方向发生的位移.

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16.如图所示,质量为m的小滑块,从O点以v的初速度沿粗糙水平面开始向左运动,滑行一段距离后,撞击固定在墙壁上的轻弹簧后,被弹簧弹回,小滑块返回O点时速度恰好减为零.整个过程中,弹簧始终在弹性限度内,则弹簧的最大弹性势能为(  )
A.$\frac{1}{4}m{v^2}$B.$\frac{1}{6}m{v^2}$C.$\frac{1}{8}m{v^2}$D.$\frac{1}{3}m{v^2}$

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13.物体沿弧形轨道滑下后进入足够长的水平传送带,传送带以图示方向匀速运转,则传送带对物体的做功情况可能是(  )
A.始终不做功B.先做正功后不做功
C.先做负功后做正功D.始终做负功

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20.如图甲,一个物体(可以看成质点)以初速度v0=12m•s-1从斜面底端沿足够长的斜面向上冲去,t1=1.2s时到达最高点后又沿斜面返回,t2时刻回到斜面底端.运动的速度-时间图象如图乙.斜面倾角θ=37°,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m•s-2.求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ
(2)物体沿斜面上升的最大距离S=?
(3)物体从最高点沿斜面返回时的加速度的大小及横轴上t2时刻的数值?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,足够长的U形光滑框架水平放置于匀强磁场当中,磁场方向如图.平行导轨宽L=1m,连接有R=5Ω的电阻,磁感应强度B=2T,金属棒ab在F=1N的水平恒力作用下由静止开始向右运动,其它电阻不计.求
(1)当ab的速度v=1m/s时,通过R的电流.
(2)金属棒ab的最大速度.

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10.如图所示为t=0时刻的沿x轴正向传播的某简谐横波波形图,质点P的横坐标
xP=1.5m.
①t=0.5s时,若质点P第一次到达y=0处,求波速大小v1
②若质点P点经0.5s到达最大正位移处,求波速大小v2

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7.如图所示,质量分别是m1和m2带电量分别为q1和q2的小球,用长度不等的轻丝线悬挂起来,两丝线与竖直方向的夹角分别是α和β(α>β),两小球恰在同一水平线上,那么(  )
A.q1一定大于q2
B.m1一定小于m2
C.m1可能等于m2
D.m1所受库仑力一定大于m2所受的库仑力

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8.如图,足够长光滑斜面的倾角为θ=30°,竖直的光滑细杆到定滑轮的距离为a=3m,斜面上的物体M和穿过细杆的m通过跨过定滑轮的轻绳相连,开始保持两物体静止,连接m的轻绳处于水平状态,放手后两物体从静止开始运动,已知M=5.5kg,m=3.6kg,g=10m/s2
(1)求m下降b=4m时两物体的速度大小各是多大?
(2)若m下降b=4m时恰绳子断了,从此时算起M最多还可以上升的高度是多大?

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