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2.如图所示,有一矩形线圈面积为S,匝数为N,内阻为r,绕OO′轴以角速度ω做匀速转动,当它从如图所示位置转过90°的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.从图示位置开始计时,感应电动势随时间变化的规律为e=NBSωsinωt
B.线圈中电流的有效值为I=$\frac{NBSω}{(R+r)}$
C.通过电阻的电荷量为Q=$\frac{NBS}{(R+r)}$
D.在电阻R上产生的热功率为p=$\frac{{N}^{2}{B}^{2}{S}^{2}ω}{2(R+r)}$

分析 解本题的关键是理解描述交流电的“四值”即:有效值、瞬时值、平均值、最大值的物理意义和求法.求电功、电功率用有效值,求电量用平均值,氖管发光用的是瞬时值,电容器的击穿电压是指所加电压的最大值.

解答 解:A、电动势的最大值Em=NBSω,从图示位置开始计时,感应电动势随时间变化的规律为e=NBSωcosωt,故A错误
B、产生交流电的电压有效值为:U=$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}$=$\frac{NBSω}{\sqrt{2}}$,
则电流的有效值I=$\frac{U}{R+r}=\frac{NBSω}{\sqrt{2}(R+r)}$;故B错误;
C、流过电阻的电量要用平均值:I=n$\frac{△∅}{(R+r)△t}$①
磁通量的变换量为:△Φ=BS ②
通过电阻的电量为:Q=It ③
联立①②③得:Q=$\frac{NBS}{R+r}$,故C正确;
D、电阻两端的电压UR=IR=$\frac{\sqrt{2}NBSω}{2(R+r)}$;由功率公式可得,R上产生的热功率P=I2R=$\frac{{N}^{2}{B}^{2}{S}^{2}{ω}^{2}R}{2(R+r)^{2}}$;故D错误;
故选:C

点评 本题考察了对描述交流电“四值”的理解,尤其是要明确有效值的含义;同时注意平均值的准确应用

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4.如图1所示电路中,理想二极管具有单向导电性(即加正向电压时电阻为0,加反向电压时电阻为无穷大).当输入如图2甲所示正弦交变电压后,电路中的电流按图乙所示规律变化,二极管D、定值电阻R两端的电压按图2丙、丁所示规律变化,忽略导线电阻,则下列说法中正确的是(  )
A.UDm=URm=UmB.电阻R消耗的电功率为PR=$\frac{1}{4}$UmIm
C.二极管D消耗的电功率为PD=$\frac{1}{4}$UmImD.整个电路消耗的电功率为P=$\frac{\sqrt{2}}{4}$UmIm

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,质量相同的两物体处于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面下滑,B自由下落,最后到达同一水平面,则(  )
A.两物体到达底端时的速度相同B.到达底端时重力的瞬时功率PA<PB
C.若斜面粗糙,摩擦力对斜面不做功D.若斜面粗糙,摩擦力对A做负功

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.2018年我国即将发射“嫦娥四号”登月探测器,将首次造访月球背面,首次实现对地对月中继通信,若“嫦娥四号”从距月面高度为100km的环月圆轨道I上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道Ⅱ,由近月点Q落月,如图所示.关于“嫦娥四号”,下列说法正确的是(  )
A.沿轨道I运动至P时,需制动减速才能进入轨道Ⅱ
B.沿轨道Ⅱ运行的周期大于沿轨道I运行的周期
C.沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度
D.在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程中,万有引力对其做正功,它的动能增加,重力势能减小,机械能不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图为安检门原理图,左边门框中有一通电线圈,右边门框中有一接收线圈.工作过程中某段时间通电线圈中存在顺时针方向均匀减小的电流,则(  )
A.无金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向为逆时针
B.无金属片通过时,接收线圈中没有感应电流
C.有金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向为顺时针
D.有金属片通过时,接收线圈中没有感应电流

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.某人站在静浮于水面的船上,从某时刻开始人从船头走向船尾,设水的阻力不计,那么在这段时间内人和船的运动情况是(  )
A.人匀速走动,船则匀速后退,且两者的速度大小与它们的质量成反比
B.不管人如何走动,在任意时刻两者的速度总是方向相反,大小与它们的质量成反比
C.人匀加速走动,船则匀加速后退,且两者的速度大小一定相等
D.人走到船尾不再走动,船则停下

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.在做“验证机械能守恒定律”的实验时,实验小组A不慎将一条选择好的纸带的前面一部分损坏了,剩下的一部分纸带上各点间的距离数值如图所示,已知打点计时器的周期为T=0.02s,重力加速度g=10m/s2;重锤的质量为m=1kg,已知S1=0.98cm,S2=1.42cm,S3=1.78cm,则:
(1)重锤从B点到C点重力势能变化量是△EP=0.142J;(保留3位有效数字)
(2)记录B点时重锤的动能EkB=0.180J,重锤从B点到C点动能变化量是△Ek=0.140J;(保留3位有效数字)
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,真空玻璃管内,加热的阴极K发出的电子(初速度可忽略不计)经阳极A与阴极K之间的电压形成的加速电场加速后,从阳极A小孔射出,由水平放置的平行正对偏转极板M、N的左端中点以平行于极板的方向射入两极板之间的区域.若M、N两极板间无电压,电子将沿水平直线打在荧光屏上的O点;若在两偏转极板间加电压U2,形成平行纸面方向的偏转电场,则电子将打在荧光屏上的P点;若再在极板间加方向与纸面垂直、磁感应强度为B的匀强磁场,则电子将能重新打在荧光屏上的O点.已知电子质量为m,电荷量为e,M、N两偏转极板长均为L1、两板间距离为d,偏转极板右端到荧光屏的距离为L2
(1)求阳极A与阴极K之间所加的加速电压U1的大小;
(2)求荧光屏上的P点与O点间沿垂直偏转极板方向的距离;
(3)示波器中的示波管与图所示的装置类似,在示波器中用电子打在荧光屏上的位置P点与荧光屏中心O点沿垂直偏转极板方向的距离,跟此时偏转极板间所加电压U2的比值,表示示波器的灵敏度,试讨论阳极A与阴极K之间所加的加速电压U1对灵敏度的影响.

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12.如图所示,倾角为θ的光滑斜面底端固定一弹性挡板P,将小滑块A和B从斜面上距挡板P分别为l和3l的位置同时由静止释放,A与挡板碰撞后以原速率返回;A与B的碰撞时间极短且无机械能损失.已知A的质量为3m、B的质量为m,重力加速度为g,滑块碰撞前后在一条直线上运动,忽略空气阻力及碰撞时间,将滑块视为质点,求:
(1)两滑块第一次相碰的位置;
(2)两滑块第一次相碰后,B与挡板的最远距离.

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