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16.如圖所示,N匝矩形導線框在磁感應強度為B的勻強磁場中繞軸OO′勻速轉動,線框面積為S,線框的電阻、電感均不計,外電路接有電阻R、理想交流電流A和二極管D.電流表的示數為I,二極管D具有單向導電性,即正向電阻為零,反向電阻無窮大,下列說法正確的是(  )
A.導線框轉動的角速度為$\frac{2R}{NBS}$
B.導線框轉動的角速度為$\frac{4R}{NBS}$
C.導線框轉到圖示位置時,導線框中的磁通量最大,瞬時電動勢為零
D.導線框轉到圖示位置時,導線框中的磁通量最大,瞬時電動勢最大

分析 根據Em=NBSω求得感應電動勢的最大值,然后利用電流的熱效應判斷出線圈轉動的角速度,根據線圈所在的位置判斷出線圈的磁通量和產生的感應電動勢的大小

解答 解:A、線圈產生的最大感應電動勢Em=NBSω
根據二極管的特點可知,在一個周期內有半個周期回路中有電流,根據交流電電流的熱效應可知$\frac{(\frac{NBSω}{\sqrt{2}})^{2}}{R}•\frac{T}{2}={I}^{2}RT$,解得$ω=\frac{2IR}{NBS}$,故AB錯誤;
C、導線框轉到圖示位置時,線圈位于中性面處,導線框中的磁通量最大,瞬時電動勢為零,故C正確,D錯誤;
故選:C

點評 本題主要考查了利用交流電電流的熱效應求電流的有效值,明確二極管的特點是解題的關鍵

練習冊系列答案
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6.下列對牛頓運動定律適用范圍的說法中合理的是(  )
A.宏觀物體的運動領域B.宏觀、低速、弱引力的廣闊領域
C.宏觀、微觀的物質領域D.高速運動的物質領域

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7.某同學用右圖所示的裝置,探究共點力合成的規律.ABCD為豎直平板,E、F兩處固定了摩擦不計的輕質滑輪,滑輪的軸保持水平,所用繩子的質量可不計.第一次實驗,當裝置平衡時,記下繩子的結點D和三段繩子拉力的方向和對應鉤碼的數目,數據如圖所示,如果“力的平行四邊形定則”成立,則$\frac{sinβ}{sinα}$=$\frac{4}{3}$;第二次實驗,僅把右側滑輪F的位置移動到圖中的G點,待穩定后,∠EOF將不變(選填“變大”、“變小”或“不變”).

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4.2009年5月,航天飛機在完成對哈勃空間望遠鏡的維修任務后,在A點從圓形軌道Ⅰ進入橢圓軌道Ⅱ,B為軌道Ⅱ上的一點,如圖所示.關于航天飛機的運動,下列說法中不正確的有(  )
A.在軌道Ⅱ上經過A的速度小于經過B的速度
B.在軌道Ⅱ上運動的周期小于在軌道Ⅰ上運動的周期
C.在軌道Ⅱ上經過A的速度小于在軌道Ⅰ上經過A的速度
D.在軌道Ⅱ上經過A的加速度小于在軌道Ⅰ上經過A的加速度

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11.如圖甲所示,一豎直平面內的軌道,由粗糙斜面AD和光滑圓軌道DCE兩部分組成,AD與DCE相切于D點,C為圓軌道的最低點,現將一小物塊置于軌道ADC上離地面高為H處由靜止下滑,用力傳感器測出其經過C點時對軌道的壓力F,改變H的大小,可測出相應的F的大小,F隨H的變化關系如圖乙折線PQI所示,重力加速度g取10m/s2,求:

(1)小物塊的質量;
(2)斜面的傾角;
(3)小物塊與斜面AD間的動摩擦因數μ.

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1.如圖所示,物體A質量m1=2.5kg,它與桌面間的動摩擦因數μ=0.2,物體B的質量m2=1.5kg,A、B之間用輕質細繩通過定滑輪連結在一起,由靜止開始釋放物體B,A、B一起做勻加速運動.(不考慮細繩和定滑輪間的摩擦力,g=10m/s2)求:
(1)細繩中在張力;
(2)A、B一起勻加速運動的加速度.

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8.如圖所示,僅在電場力作用下,一帶電粒子沿圖中虛線從A運動到B,則(  )
A.電場力做正功B.動能增加C.電勢能增加D.加速度變小

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5.如圖所示,p-V圖中一定質量的理想氣體從狀態A經過程Ⅰ變至狀態B時,從外界吸收熱量420J,同時膨脹對外做功300J.當氣體從狀態B經過程Ⅱ回到狀態A時外界壓縮氣體做功200J,求:
(1)從狀態A經過程Ⅰ變到狀態B氣體內能的變化;
(2)一個循環過程中氣體熱量的變化.

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6.如圖所示,固定在豎直面內、半徑均為R的兩段四分之一光滑圓弧軌道AB,CD與粗糙水平軌道BC分別相切于B點和C點,圓弧CD的圓心O2在水平地面上.現將質量為m的小球從圓弧軌道AB上A點下面某個位置由靜止釋放,結果小球落在水平地面上的E點,且小球運動到圓弧軌道CD上的C點時對軌道的壓力為零;再將小球在圓弧軌道AB上釋放的位置適當提高些,結果小球落在水平地面上的F點.空氣阻力不計,重力加速度為g.下列判斷正確的是(  )
A.O2E>$\sqrt{2}$R
B.小球兩次在C 點的速度均為$\sqrt{gR}$
C.小球第二次從B點運動到F點的時間比第一次從B點運動到E點的時間長
D.若再次改變小球的高度,小球到達B點時的速度為$\sqrt{gR}$,則小球在該點時對圓弧軌道的壓力大小為2mg

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