3.一只矩形線圈在勻強磁場中繞垂直于磁感線的軸勻速轉(zhuǎn)動,穿過線圈的磁通量隨時間變化的圖象如圖所示.則下列說法中正確的是(  )
A.t=0時刻,線圈平面與中性面垂直B.t=0.01s時刻,Φ的變化率最大
C.t=0.02s時刻,感應電動勢達到最大D.該線圈轉(zhuǎn)動的角速度為50πrad/s

分析 線圈在中性面時磁通量最大,電動勢最小,與中性面垂直時,通過的磁通量最小,電動勢為最大.

解答 解:A、由甲圖知t=0時刻磁通量最大,線圈平面處于中性面上,A錯誤;
B、t=0.01s時刻,磁通量等于零,但Φ的變化率達最大,B正確;
C、t=0.02s時刻,磁通量最大,感應電動勢為零,C錯誤;
D、該線圈轉(zhuǎn)動的周期為T=0.04s;故角速度為$\frac{2π}{T}$=50πrad/s,故D正確;
故選:BD.

點評 了解交流電產(chǎn)生的原理,特別是兩個特殊位置:中性面和垂直中性面時,磁通量和電動勢的變化.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.為描繪“2.5V,0.3A”小燈泡的伏安特性曲線,實驗室提供有:電源(電動勢6.0V,內(nèi)阻不計);滑動變阻器(總電阻20Ω);電壓表(有3V、15V兩個量程);電流表(有0.6A、3A兩個量程);電鍵一個、導線若干.
(1)為較準確地測量數(shù)據(jù)描繪出圖線,請你幫該同學選擇儀表的適當量程完成實驗.電壓表應選擇的量程是3VV,電流表應選擇的量程是0.6 A.在設計電路的過程中,為了盡量減小實驗誤差,電流表應采用外接(選填“內(nèi)接”或“外接”)法.滑動變阻器的連接方式應采用分壓(選填“分壓式”或“限流式”)
(2)用筆畫線當導線,將實物圖連成完整的電路(圖中有三根導線已經(jīng)接好).開始時,滑動變阻器的滑動觸頭應該移到最右端(選填“左”或“右”).
(3)若該小燈泡正常發(fā)光時的電阻為R1,小燈泡發(fā)光很暗時的電阻為R2,則R1與R2的大小關系為:R1大于R2(選填“大于”、“等于”或“小于”)

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14.如圖所示,線框水平向右通過有限區(qū)域的勻強磁場的過程中,則回路中產(chǎn)生感應電流的情況是( 。
A.始終沒有B.始終有
C.只有進入過程中有D.穿出過程中有,進入過程中也有

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11.如圖所示,a、b、c三個相同的小球,a從光滑斜面頂端由靜止開始自由下滑,同時b、c從同一高度分別開始自由下落和平拋.它們從開始到到達地面,下列說法正確的有( 。
A.它們同時到達地面B.重力對它們的沖量相同
C.它們的末動能相同D.它們動量變化的大小相同

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.如圖所示,一理想變壓器原線圈匝數(shù)n1=1 000匝,副線圈匝數(shù)n2=200匝,交流電源的電動勢u=311sin(100πt)V,電阻R=88Ω,電流表、電壓表對電路的影響可忽略不計( 。
A.的示數(shù)約為0.10 AB.的示數(shù)約為311 V
C.的示數(shù)約為0.75 AD.的示數(shù)約為44 V

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.一般物質(zhì)分子非常小,分子質(zhì)量也非常小,科學家采用摩爾為物質(zhì)的量的單位,實現(xiàn)了微觀物理量與宏觀物理量間的換算.1摩爾的任何物質(zhì)都含有相同的粒子數(shù),這個數(shù)量為稱阿伏伽德羅常數(shù)NA,通過下列條件可以得出阿伏伽德羅常數(shù)的是( 。
A.己知水分子的體枳和水的摩爾質(zhì)量
B.己知水的摩爾質(zhì)量和水分子的質(zhì)量
C.已知氧氣分子的質(zhì)量和氧氣的摩爾質(zhì)量
D.己知氧氣分子的體積和氧氣的摩爾體積

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.下列關于帶電粒子運動的說法中正確的是( 。
A.沿著電場線方向飛入勻強電場,動能、動量都變化
B.沿著磁感線方向飛入勻強磁場,動能、動量都不變
C.垂直于磁感線方向飛入勻強磁場,動能不變、動量變化
D.垂直于磁感線方向飛入勻強磁場,動能、動量都變化

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.關于磁感線下列說法正確的是(  )
A.磁感線是磁場中實際存在的線
B.條形磁鐵磁感線只分布于磁鐵外部
C.當空中存在幾個磁場時,磁感線有可能相交
D.磁感線上某點的切線方向就是放在這里的小磁針N極受力的方向

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13.如圖所示,質(zhì)量分別為M、m的正方體放在兩豎直墻和水平面間,處于靜止狀態(tài).M與m相接觸邊與豎直方向的夾角為α,若不計一切摩擦,則下列說法中正確的是( 。
A.質(zhì)量為M的正方體受3個力的作用
B.質(zhì)量為m的正方體受3個力的作用
C.水平面對正方體m的支持力大小為Mg$\frac{mg}{tanα}$
D.墻面對正方體m的彈力大小為$\frac{mg}{tanα}$

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