一个边长为6 cm的正方形金属线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,电阻为0.36 Ω.磁感应强度B随时间t的变化关系如图3-9所示,则线框中感应电流的有效值为
图3-9
A.×10-5 A | B.×10-5 A |
C.×10-5 A | D.×10-5 A |
在匀强磁场中有一个线圈,如图所示,当线圈分别以P1和P2为轴,按逆时针方向以相同角速度转动时,线圈中产生的感应电流的最大值分别为Im1和Im2,则Im1和Im2的大小关系为:
A.Im1大于Im2 |
B.Im1小于Im2 |
C.Im1等于Im2 |
D.以上情况均有可能 |
一个边长为6 cm的正方形金属线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,电阻为0.36 Ω.磁感应强度B随时间t的变化关系如图3-9所示,则线框中感应电流的有效值为
图3-9
A.×10-5 A | B.×10-5 A |
C.×10-5 A | D.×10-5 A |
一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示。由图可知( )
A.该交流电的电压瞬时值的表达式为u=100sin(25t)V |
B.该交流电的频率为25 Hz |
C.该交流电的电压的有效值为100 |
D.用交流电压表测得的值为50 |
处在匀强磁场中的矩形线圈abcd,以恒定的角速度绕ab边转动,磁场方向平行于纸面并与ab垂直.在t=0时刻,线圈平面与纸面重合(如图3-4),线圈的cd边离开纸面向外运动.若规定由a→b→c→d→a方向的感应电流为正,图3-5中能反映线圈中感应电流I随时间t变化的图线是
图3-4
图3-5
如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中以角速度4π rad/s匀速转动,产生的交变电动势的图象如图,则( )
A.交变电流的频率是4π Hz |
B.当t=0时,线圈平面与磁感线平行 |
C.当t="0.5" s时,e有最大值 |
D.交流电的周期是0.5 s |
如图13-1-19所示为一台发电机的结构示意图,其中N、S是永久磁铁的两个磁极,它们的表面呈半圆柱面形状.M是圆柱形铁芯,它与磁极的柱面共轴,铁芯上有一矩形线框,可绕与铁芯M共轴的固定转轴旋转.磁极与铁芯之间的缝隙中形成方向沿半径、大小近似均匀的磁场.若从图示位置开始计时,当线框绕固定轴匀速转动时,下列说法正确的是( )
图13-1-19
A.穿过线圈的磁通量始终为零 |
B.穿过线圈的磁通量的变化率不为零 |
C.线圈中将产生恒定电流 |
D.线圈中将产生交变电流,大小不变,方向每转一周改变两次 |
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 =
如图,三只完全相同的灯泡a、b、c分别与电阻R、电感L、电容C串联,再将三者并联,接在220V、50Hz的交变电压两端,三只灯泡亮度相同。若将交变电压改为220V、25Hz,则( )
A.三只灯泡亮度不变 | B.三只灯泡都将变亮 |
C.a亮度不变,b变亮,c变暗 | D.a亮度不变,b变暗,c变亮 |
如图所示为一正弦交流电通过一电子元件后的波形图,则下列说法正确的是:( )
A.这也是一种交流电 |
B.电流的变化周期是0.02s |
C.电流的变化周期是0.01s |
D.电流通过100Ω的电阻时,1s内产生热量为200J |
3A直流电流通过电阻R时,t秒内产生的热量为Q,现让一交变电流通过电阻R,若2t秒内产生的热量为Q,则交变电流的最大值为:( )
A
A. | B.A | C.A | D.3A |
多数同学家里都有调光台灯、调速电风扇.以前是用变压器来实现的,缺点是成本高、体积大、效率低,且不能任意调节灯的亮度或电风扇的转速.现在的调光台灯、调速电风扇是用可控硅电子元件来实现的.如图13-1-15所示为经过一个双向可控硅调节后加在电灯上的电压,即在正弦交流电的每一个二分之一周期中,前面四分之一周期被截去.调节台灯上的旋钮可以控制截去的多少,从而改变电灯上的电压,那么现在电灯上的电压为( )
图13-1-15
A.Um | B. | C. | D. |
交流发电机的线圈转到线圈平面与中性面重合时,下列说法中正确的是( )
A.电流将改变方向 |
B.磁场方向和线圈平面平行 |
C.线圈的磁通量最大 |
D.线圈产生的感应电动势最大 |