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20.如圖所示,圖線a是線圈在勻強磁場中勻速轉動時所產生正弦交流電的圖象,當調整線圈轉速后,所產生正弦交流電的圖象如圖線b所示,以下關于這兩個正弦交流電的說法正確的是(  )
A.在圖中t=0時刻穿過線圈的磁通量均為零
B.線圈先后兩次轉速之比為3:2
C.交流電a的瞬時值為u=10sintπt V
D.交流電b的最大值為$\frac{20}{3}$V

分析 由圖讀出電壓最大值Um,周期T,由ω=$\frac{2π}{T}$求出,寫出交流電a的瞬時值表達式.由周期關系求出轉速關系.t=0時刻電壓為零,由法拉第電磁感應定律分析磁通量.

解答 解:A、t=0時刻U=0根據法拉第定律,磁通量變化率為零,而磁通量最大.故A錯誤.
B、由圖Tb=0.6s,則線圈先后兩次轉速之比na:nb=Tb:Ta=3:2.故B正確.
C、由圖電壓最大值Um=10V,周期Ta=0.4S,ω=$\frac{2π}{T}$=5πrad/s,交流電壓的瞬時值表達式為u=Umsinωt=10sin5πtV.故C正確.   
D、由電動勢的最大值Em=NBSω,則兩個電壓最大之值比Uma:Umba:ωb=3:2,有效值Ua:Ub=3:2,則交流電b電壓的最大值為$\frac{20}{3}$V.故D正確.
故選:BCD

點評 本題考查對交流電壓圖象的理解能力.至于電壓與磁能量的關系,根據法拉第電磁感應定律分析.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.如圖所示,AOB是游樂場中的滑道模型.它位于豎直平面內,是由兩個半徑都是R的$\frac{1}{4}$圓周連接而成,它們的圓心O1、O2與兩圓弧的連接點O在同一豎直線上.O2B與水池的水面相平.一小滑塊可由弧AO的不同位置從靜止開始下滑(  )
A.若出發點O1的連線與豎直方向的夾角為30°,則小滑塊能在O點脫離滑道
B.若到達O點的速度大于$\sqrt{gR}$,小滑塊將沿水平切線方向離開O點
C.到達O點的最大速度為$\sqrt{2gR}$
D.若小滑塊沿水平切線方向離開O點,其落水點到O2的距離在$\sqrt{2}$R到2R之間

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11.下列運動不能用經典力學規律描述的是(  )
A.汽車在公路上行駛B.粒子接近光速運動
C.人造衛星繞地球運動D.飛機從廣州飛往武漢

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8.甲乙兩車同時從同一地點出發,甲以18m/s的初速度,2m/s2的減速度做勻減速直線運動;乙以4m/s的初速度,1m/s2的加速度,和甲同向做勻加速直線運動;求:
(1)兩車再次相遇前兩車相距的最大距離;
(2)再次相遇時兩車的運動時間.

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15.如圖所示,AB、CD為互相垂直的丁字形公路,CE為通向公路AB的一條岔路,CD長sCD=300m,CE長sCE=500m,一逃犯騎著摩托車以v1=72km/h的速度正沿AB公路逃竄.當逃犯途經路口D處時,守候在C處的公安干警接到報告,立即分兩路追捕,甲路沿CDB路徑追捕逃犯,乙路沿CEB路徑追捕逃犯,兩路警車均以大小a=2.5m/s2的加速度勻加速度啟動警車,當警車在勻加速運動的過程中速度大小達到vm=126km/h后,再以此速度勻速行駛,試問哪一路公安干警先追捕到逃犯,并求其追捕所用的時間.(不考虐警車轉向速度大小的變化及時間)

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5.傾角為θ的斜面與水平面保持靜止,斜面上有一重為G的物體A,物體與斜面間的動摩擦因數為μ.且μ<tanθ,現給物體施以一水平力F,如圖所示,設最大靜摩檫力與滑動摩擦力相等.
(1)F需要滿足什么條件才能物體A能靜止在斜面上?
(2)若μ>tanθ,F需要滿足的條件又是什么?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.關于光現象及其應用,下列說法正確的有(  )
A.全息照片用激光來拍攝,主要是利用了激光與物光的相干性高的特點
B.通過手指間的縫隙觀察日光燈,可以看到彩色條紋,這是光的偏振現象
C.拍攝玻璃櫥窗內的物品時,在鏡頭前加一個偏振片可以減小玻璃表面反射光的強度
D.當觀察者向靜止的聲源運動時,觀察者接收到的聲波頻率低于聲源的頻率
E.一束單色光由空氣射入玻璃,這束光的速度變慢,波長變短

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.如圖甲所示,矩形線框abcd與長直導線位于同一平面內,當長直導線中的電流按如圖乙所示的規律變化時(以圖甲所示電流方向為正方向),線框中的感應電流和線框受力情況為(  )
A.t1到t2時間內,線框內感應電流沿abcda方向,線框所受安培力的合力向左
B.t1到t2時間內,線框內感應電流沿adcba方向,線框所受安培力的合力向右
C.在t2時刻,線框內感應電流沿adcba方向,線框所受安培力的合力向右
D.在t3時刻,線框內無感應電流,線框不受安培力作用

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10.質量為m的物體靜止放在和水平面成θ角的粗糙斜面上,今在物體上加一個水平方向的力F,如圖所示,物體仍靜止,這時物體所受摩擦力大小為(  )
A.F+mgB.mgsinθC.FD.$\sqrt{{F}^{2}+(mgsinθ)^{2}}$

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