A. | t=0時刻線圈應轉(zhuǎn)到圖甲所示的位置 | |
B. | 線圈的角速度為50rad/s | |
C. | 穿過線圈的磁通量的最大值為$\frac{1}{100x}$Wb | |
D. | 線圈轉(zhuǎn)一周所產(chǎn)生的熱量為968J |
分析 首先知道正選交流電的產(chǎn)生及中性面和最大值面的特點,利用周期與轉(zhuǎn)速的關系求解;峰值與有效值的關系求解即可
解答 解:A、0時刻產(chǎn)生的電動勢為零,所以線圈應處于中性面即線圈與磁場垂直,故A錯誤;
B、據(jù)圖象可知,T=0.02s;據(jù)T=$\frac{2π}{ω}$可得:ω=100πrad/s,所以轉(zhuǎn)速為50r/s,故B錯誤;
C、據(jù)Em=nBSω可知,Bs=$\frac{311}{311×100π}=\frac{1}{100π}$Wb,故C正確;
D、據(jù)峰值可知,E=0.707Em=220V,據(jù)焦耳定律可知,線圈轉(zhuǎn)一周產(chǎn)生的熱量:Q=$\frac{22{0}^{2}}{100}$×0.02J=9.68J,故D錯誤.
故選:C.
點評 知道中性面和最大值面的特點,利用周期與轉(zhuǎn)速的關系求解;峰值與有效值的關系求解即可,本題常與電學結(jié)合
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 飛船在軌道Ⅰ上運行速度大于$\sqrt{{g}_{0}R}$ | |
B. | 飛船在軌道Ⅰ上運行機械能大于在軌道Ⅲ上運行時的機械能 | |
C. | 飛船在軌道Ⅰ上的重力加速度小于在軌道Ⅱ上A處重力加速度 | |
D. | 飛船在軌道Ⅰ、軌道Ⅲ上運行周期之比為TⅠ:TⅢ=8:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲、乙兩擺的振幅之比為2:1 | |
B. | 甲、乙兩擺的擺長之比為1:2 | |
C. | t=2s時,甲擺擺球的重力勢能最小,乙擺球的動能為零 | |
D. | 甲、乙兩擺擺球在最低點時加速度為零 | |
E. | 單擺做受迫振動時,其振幅與驅(qū)動的頻率和固有頻率的比值有關 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 40s | B. | 50s | C. | 66.7s | D. | 25s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 法拉第對磁生電的預見是受奧斯特電生磁的啟發(fā) | |
B. | 牛頓建立的牛頓第二定律是受伽利略理想實驗結(jié)論的啟發(fā) | |
C. | 愛因斯坦在相對論中提出的“光速不變原理”是受麥克斯韋電磁理論中“光在真空中的速率是一個常量,與參考系無關”結(jié)論的啟發(fā) | |
D. | 里特發(fā)現(xiàn)紫外線是受赫歇耳發(fā)現(xiàn)紅外線的啟發(fā) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{3}{5}$ | B. | $\frac{9}{25}$ | C. | $\frac{27}{125}$ | D. | $\frac{81}{625}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球通過最高點時的最小速度vmin=$\sqrt{gR}$ | |
B. | 小球通過最高點時圓形軌道對小球的彈力的最大值為mg | |
C. | 小球在水平線ab以下的管道中運動時,速度越大外側(cè)管壁對小球的彈力一定越大 | |
D. | 小球在水平線ab以上的管道中運動時,速度越小外側(cè)管壁對小球的彈力一定越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 聲波是機械波,其傳播方向與介質(zhì)質(zhì)點的振動方向垂直 | |
B. | 機械波在介質(zhì)中的傳播速度由介質(zhì)本身的性質(zhì)決定 | |
C. | 介質(zhì)質(zhì)點每經(jīng)過一個周期沿波的傳播方向移動一個波長的距離 | |
D. | 機械波在傳播過程中,越遠的質(zhì)點其振動周期越小 |
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