矩形金属线圈共10匝,绕垂直磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动,线圈中产生的交流电动势e随时间t变化的情况如图所示.下列说法中正确的是( )
A.此交流电的频率为0.2Hz |
B.此交流电动势的有效值为1V |
C.t=0.1s时,线圈平面与磁场方向平行 |
D.线圈在转动过程中穿过线圈的最大磁通量为Wb |
如图所示,理想变压器原线圈接在电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈向电阻R1、R2和R3供电, A为交流电流表,V为交流电压表,开关S闭合后与闭合前相比( )
A.V示数变大,A示数变小R1消耗的电功率变大 |
B.V示数变大,A示数变大,R1消耗的电功率大 |
C.V示数变小,A示数变小,R1消耗的电功率变小 |
D.V示数变小,A示数变大,R1消耗的电功率变小 |
一台小型发电机产生的电动势随时间按正弦变化的规律如图甲所示。已知发电机线圈内阻为5.0 Ω,现外接一只电阻为95.0 Ω的灯泡,如图乙所示,则
A.电压表的示数为220 V |
B.电路中的电流方向每秒钟改变50次 |
C.在t=10-2 s的时刻,穿过线圈的磁通量为零 |
D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2 J |
正弦交流电甲和方波交流电乙的峰值、频率完全相同,把此两电流分别输入完全相同的两个电阻中,经过相同的时间(足够长)后,两电阻中消耗的电能之比W甲:W乙为
A.1:2 | B.1: | C.1:1 | D.1:4 |
下面是关于麦克斯韦电磁场理论的四句话,其中正确的是( )
A.均匀变化的电场将产生均匀变化的磁场,均匀变化的磁场将产生均匀变化的电场 |
B.均匀变化的电场将产生稳定的磁场,均匀变化的磁场将产生稳定的电场 |
C.任何振荡电场在周围空间产生同频率的振荡磁场,任何振荡磁场在周围空间产生同频率的振荡电场 |
D.均匀变化的电场和磁场互相激发,将产生由近及远传播的电磁波 |
如图所示,甲电路中R=100Ω,在ab之间加上如图乙所示的正弦交流电,下列说法正确的是( )
A.电流表的示数为3.1 A |
B.该交流电压的最大值为310 V |
C.产生该交流电的发电机转速提高一倍,电流表的示数不变 |
D.将电阻换成200Ω,则电流表示数为原来的一半 |
下列说法正确的是( )
A.当处于电谐振时,所有的电磁波仍能在接收电路中产生感应电流 |
B.当处于电谐振时,只有被接收的电磁波才能在接收电路中产生感应电流 |
C.由调谐电路接收的感应电流,再经过耳机就可以听到声音了 |
D.由调谐电路接收的感应电流,再经过检波、放大,通过耳机才可以听到声音 |
矩形金属线圈共50匝,绕垂直于磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动,穿过线圈的磁通量随时间变化的规律如图所示,下列说明正确的是
A.在t="0.1s" 和t="0.3s" 时,感应电动势最大 |
B.在t="0.2s" 和t="0.4s" 时,感应电动势最大 |
C.该矩形线圈的角速度为5rad/s |
D.在t="0.4s" 时,线圈平面与磁场方向平行 |
图是一正弦交变式电流的电压图象。则此正弦交变式电流的频率和电压的有效值分别为
A.50Hz,220V | B.50Hz,220V | C.0.5Hz,220V | D.0.5Hz,220V |
在磁感应强度为B的匀强磁场中,一个面积为S的矩形线圈匀速转动时所产生的交流电电压随时间变化的波形如图所示,线圈与一阻值R=9 Ω的电阻串联在一起,线圈的电阻为1 Ω.则( )
A.通过电阻R的电流瞬时值表达式为i=10sin 200πt(A)
B.电阻R两端的电压有效值为90 V
C.1 s内电阻R上产生的热量为450 J
D.图中t=1×10-2 s时,线圈位于中性面
如图8所示,是某种正弦式交变电压的波形图,由图象可确定该电压的( )
A.周期是0.01 s |
B.最大值是311 V |
C.有效值是220 V |
D.表达式为u=220sin 100πt (V) |
如图所示,边长为L的正方形线圈abcd与阻值为R的电阻组成闭合回路,abcd的匝数为n、总电阻为r,ab中点、cd中点的连线OO/恰好位于匀强磁场的左边界线上,磁场的磁感应强度大小为B。从图示位置开始计时,线圈绕垂直于磁场的轴以角速度匀速转动,则下列说法中正确的是
A.回路中感应电动势的瞬时表达式e = nBωL2 sinωt
B.在t = 时刻,穿过线圈的磁通量为零,磁通量变化率最大
C.从t ="0" 到t = 时刻,电阻R产生的焦耳热为Q =
D.从t ="0" 到t = 时刻,通过R的电荷量q =
将R=200Ω的电阻接入下图所示的电流电路中,电源内阻不计,则可判断
A.此交流电的频率为50HZ |
B.此交流电压的有效值为311V |
C.若串联一理想电流表测该电路的电流,读数为1.1A |
D.在一个周期内电阻R上产生的热量是4.84J |
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