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20.一个矩形线圈在匀强磁场中转动产生的交流电动势为e=220$\sqrt{2}$sin100πt.关于这个交变电流,下列说法中正确的是(  )
A.电动势的有效值为220VB.交变电流的频率为100Hz
C.电动势的峰值约为220VD.t=0时,线圈平面与中性面垂直

分析 本题考查了交流电的描述,根据交流电的表达式,可知知道其最大值,以及线圈转动的角速度等物理量,然后进一步求出其它物理量,如有效值、周期、频率等.

解答 解:AC、一个矩形线圈在匀强磁场中转动产生的交流电动势为e=220$\sqrt{2}$sin100πt,电动势的峰值为Em=220$\sqrt{2}$=311V,电动势的有效值U=$\frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}}V$=220V,故A正确,C错误;
B、线圈的转速为100πrad/s,故其频率为f=$\frac{100π}{2π}$=50Hz,故B错误;
D、当t=0时e=0,此时线圈处在中性面上,故D错误;
故选:A

点评 对于交流电的产生和描述要正确理解,要会推导交流电的表达式,明确交流电表达式中各个物理量的含义.

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10.甲、乙两车同时由同一地点沿同一方向做直线运动,它们的位移-时间图象如图所示,甲车图象为过坐标原点的倾斜直线,乙车图象为顶点在A点的抛物线,则下列说法正确的是(  )
A.t1时刻甲车在乙车后方
B.t=0时刻,乙的速度是甲的速度的两倍
C.0~t1时间段内甲、乙之间的距离一直增大
D.0~t1时间段乙的平均速度等于甲的平均速度

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11.如图所示,一个大轮通过皮带拉着一个小轮转动,假设皮带和两轮之间没有打滑,而且R1=2R2,A为大轮边缘一点,B为小轮边缘一点,C为R1的中点,那么A、B、C三点的(  )
A.线速度之比1:2:1B.角速度之比2:1:2
C.向心加速度之比1:4:2D.以上均不正确

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8.一电荷仅在电场力的作用下运动,其速度-时间图象如图所示,其中ta和tb是电荷在电场中a、b两点运动的时刻,则下列说法正确的是(  )
A.a、b两点处电场强度Ea=EbB.a、b两点处电场强度Ea>Eb
C.粒子从a运动到b的电势能减小D.a、b两点电势φa>φb

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15.两只相同的电阻,分别通过两种如图甲、乙所示波形的交流电,则在一个周期内,两电阻产生的热量之比$\frac{{Q}_{甲}}{{Q}_{乙}}$等于(  )
A.$\frac{1}{\sqrt{2}}$B.$\frac{1}{2}$C.$\frac{3}{4}$D.$\frac{\sqrt{3}}{2}$

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5.在“研究平抛物体的运动”的实验中
(1)为了能较准确地描绘小球的运动轨迹,下面操作正确的是AC
A.通过调节使斜槽的末端保持水平
B.每次释放小球的位置必须不同
C.每次必须由静止释放小球
D.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
(2)某同学通过实验描迹得到平抛运动轨迹上A、B、C三点(如图所示),其坐标标记如图,坐标原点O为抛出点,y轴竖直向下,其中B点的位置或坐标的测量有明显的错误,请根据你认为正确的数据算出小球平抛的初速度v0=1.00 m/s(结果保留三位有效数字,g取10m/s2).

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12.一带正电的粒子从坐标原点O以一定的初速度v0沿电场中的x轴的正向做直线运动,x轴上的电势分布如图所示,则粒子从O点运动到x=x0的过程中,下列说法正确的是(  )
A.粒子的电势能先增大后减小
B.粒子的动能先增大后减小
C.粒子的加速度先增大后减小
D.粒子运动的电场力先沿x轴负方向后沿x轴正方向

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9.在日本福岛核电站的核泄漏事故中,泄露的污染物中含有131I和137Cs两种放射性元素,它们通过一系列衰变产生对人体有危害的辐射,其中137I的衰变方程为${\;}_{53}^{131}$I→${\;}_{54}^{131}$Xe+${\;}_{-1}^{0}$e,其半衰期为8天,下列说法正确的是(  )
A.该核反应中放出的电子来自原子的外层电子
B.${\;}_{53}^{131}$I原子核中含有53个中子
C.因为该反应出现质量亏损,所以核反应后的原子核总质量数减少了
D.经过16天,75%的${\;}_{53}^{131}$I原子核发生了衰变

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6.如图所示,质量为m、连长为l的正方形线框abcd,在竖直平面内从有水平边界的匀强磁场上方h高处由静止自由下落.线框电阻为R,磁场宽度为H(l<H),磁感应强度为B,线框竖直下落过程中,ab边始终与磁场边界平行.已知ab边进入磁场时和ab边穿出磁场时的速度相等.此过程中(  )
A.线框的最大速度为$\frac{mgR}{{B}^{2}{l}^{2}}$
B.线框中产生的电热为mg(H-l)
C.线框中通过的电荷量为$\frac{B{H}^{2}}{R}$
D.ad边离开磁场的瞬间克服安培力做功的功率为$\frac{2{B}^{2}{l}^{2}g(h+l-H)}{R}$

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