小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系,如图所示.此线圈与一个R = 9Ω的电阻构成闭合电路,线圈自身的电阻r = 1Ω,下列说法正确的是
A.交变电流的周期为0.2 s |
B.交变电流的频率为2.5Hz |
C.发电机输出的电压有效值为V |
D.发电机输出的电功率为18W |
如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r =1Ω。线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO`匀速转动,角速度ω=2πrad/s,设电路电阻R=4Ω。求:
①、转动过程中感应电动势的最大值为多少?
②、交流电表的示数为多少?
如图A、B、C为三相交流发电机的3组线圈,a、b、c为三盏电阻不同的灯泡,已知发电机的相电压为220V,则下列说法中正确的是 ( )
A、灯泡两端的电压为220V
B、灯泡两端的电压为220V
C、图中负载采用三角形连接
D、图中中性线可去掉 ,去掉后灯泡亮度不变
小型交流发电机中,矩形金属线框在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系,如图所示。此线圈与一个R=9Ω的电阻构成闭合电路,线圈自身的电阻
r=1Ω,下列说法正确的是( )
A.交变电流的周期为0.2s | B.交变电流的频率为2.5Hz |
C.发电机输出的电压有效值为 | D.发电机输出的电功率为18W |
多数同学家里都有调光台灯、调速电风扇,过去是用变压器来实现上述调节的,缺点是成本高、体积大、效率低,且不能任意调节灯的亮度或风扇的转速.现在的调光台灯、调速电风扇是用可控硅电子元件来实现调节的,如图所示为一个经过双向可控硅电子元件调节后加在电灯上的电压,即在正弦式电流的每一个周期中,前面的被截去,从而改变了电灯上的电压.那么现在电灯上的电压为 ( )
A.Um | B. | C. | D. |
一种自行车车头灯如图7,是通过自行车带动小型发电机供电的。图8是这种发电机结构示意图。图中转轴的一端装有一对随轴转动的磁极,另一端装有一半径r0=1.0cm的摩擦小轮。电枢线圈绕在固定的U形铁心上,设线框N=800匝,线圈的横截面积S=20cm2,旋转磁极的磁感强度B=0.010T。
自行车车轮的半径R1=35cm,车头灯的电阻为10Ω,线圈总电阻40Ω,车头灯正常工作时的电流为60~70mA。当自行车车轮转动的角速度为8rad/s时,车头灯是否能正常工作?(假定摩擦小轮与自行车轮之间无相对滑动)
当交流发电机的线圈平面与磁感线成60°角时,电流瞬时值为0.5(A),则该电流的有效值是
A.1(A) B./3(A) C./2(A) D./6(A)
如图为演示用的手摇发电机模型,匀强磁场磁感应强度B=" 0.5" T,线圈匝数N=50匝,线圈面积为S="0.48" m2,转动的角速度ω=2.5rad/s,线圈的总电阻r=1Ω,电阻R=2Ω。在匀速转动过程中,从中性面开始计时.
(1) 写出电动势瞬时值表达式.
(2) 求电阻R的发热功率P
一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交流电的图象如图所示,
由图可以知道: ( )
A.0.01s时刻线圈处于中性面位置 |
B.该交流电流有效值为0.2A |
C.0.01s时刻穿过线圈的磁通量为零 |
D.将该交流电流频率增大时,则接入电路中的电感线圈的感抗和电容器的容抗都增大。 |
一正弦交流电的电流随时间变化的规律如图所示.由图可知
A.该交流电的频率是50Hz
B.该交流电的电流有效值为A
C.该交流电的电流瞬时值的表达式为i=2sin(50πt)(A)
D.若该交流电流通过R=10Ω的电阻,则电阻消耗的功率是20W
如图甲,一理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶5,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u随时间t的变化规律如图乙所示,副线圈仅接入一个10 Ω的电阻.则
A.变压器的输入电压最大值是220V | B.正弦交变电流的周期是s |
C.变压器的输入功率是W | D.电压表的示数是100V |
试题篮
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