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2020高中物理 第二章 交变电流 第二节 交变电流的描述达标作业(含解析)粤教版选修3-2.doc

上传人:高**** 文档编号:451635 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:6 大小:223.50KB
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资源描述

1、第二节 交变电流的描述A级抓基础1. (多选)欲增大交流发电机的感应电动势而不改变频率,下面措施中能采用的是()A增大转速B减小磁感应强度C增加线圈匝数 D增大线圈的包围面积解析:设线圈匝数为n,磁感应强度为B,线圈围成的面积为S,角速度为,转速为v(转/秒),由EmnBSnBS2v,频率fv,可知B、C、D项只改变Em的大小,没有改变频率,但B选项使感应电动势减小,而A项改变了频率故选C、D.答案:CD2一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量随时间变化的图象如图甲所示,则以下说法正确的是()At0时刻,线圈平面与中性面垂直Bt0.01 s时,的变化率最大Ct0.

2、02 s时,感应电动势达到最大值D该线圈产生的感应电动势的图象如图乙所示解析:由题图甲知t0时刻磁通量最大,线圈平面应在中性面位置,A错误;t0.01 s时刻,磁通量等于零,但的变化率最大,B正确;t0.02 s时刻,磁通量最大,但磁通量的变化率为零,感应电动势为零,C错误;由题图甲知交流电动势的图象应为正弦图象,D错误答案:B3. (多选)矩形线圈的匝数为50匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图所示则下列结论正确的是()A在t0.1 s和t0.3 s时,电动势最大B在t0.2 s和t0.4 s时,电动势改变方向C电动势的最大值是157 VD在t0.

3、4 s时,磁通量变化率最大,其值为3.14 Wb/s解析:在t0.1 s和t0.3 s时,磁通量最大,但磁通量的变化率最小为零,所以电动势为零,方向发生改变;在t0.2 s和t0.4 s时,磁通量最小为零,但磁通量的变化率最大,方向不变,电动势的最大值EmnBS500.2 V157 V;又Emn,所以3.14 Wb/s.故C、D正确答案:CD4一交变电流的瞬时值表达式为e380sin 4t(V),将一耐压值为360 V的电容器接在该电源两端,则电容器()A会被击穿B不会被击穿C时而击穿时而不会击穿D是否会被击穿,还需看电容解析:电容器能否被击穿决定于其耐压值与交变电流的峰值之间的大小关系,由于

4、Em380 V360 V,故会被击穿,故A正确答案:A5(多选)如图所示,形状或转轴位置不同,但面积均为S的单匝线圈处在同一个磁感应强度为B的匀强磁场中,以相同的角速度匀速转动,从图示的位置开始计时,则下列说法正确的是()A感应电动势最大值相同B感应电动势瞬时值不同C感应电动势最大值、瞬时值都不同D感应电动势最大值、瞬时值都相同解析:根据感应电动势的产生可知,只要导线框是绕垂直于磁场的轴转动,感应电动势的最大值都相同;由于导体框都是从中性面开始计时,则感应电动势的表达式均为:eEmsin t,故说明四个线圈产生的感应电动势最大值及瞬时值均相同,故A、D正确,B、C错误答案:ADB级提能力6.

5、如图所示,虚线OO的左边存在着方向垂直于纸面向里的匀强磁场,右边没有磁场单匝矩形线圈abcd的对称轴恰与磁场右边界重合,线圈平面与磁场垂直线圈沿图示方向绕OO轴以角速度匀速转动(即ab边先向纸外、cd边先向纸里转动),规定沿abcda方向为感应电流的正方向若从图示位置开始计时,下图中四个图象能正确表示线圈内感应电流i随时间t的变化规律的是()解析:在0内,ab一侧的线框在磁场中绕OO转动产生正弦式交变电流,电流方向由楞次定律判断为dcbad且越来越大;内,ab一侧线框在磁场外,而dc一侧线框又进入磁场产生交变电流,电流方向为dcbad且越来越小,以此类推,可知i t图象正确的为B.答案:B7如

6、图所示,矩形线圈abcd,已知ab为L1,ad为L2,在磁感强度为B的匀强磁场中绕OO轴以角速度(从图中位置开始)匀速转动,则线圈中感应电动势的大小为()A.BL1L2sin tB.BL1L2cos tCBL1L2sin tDBL1L2cos t解析:线圈经过时间t时,转过角度,这时ab、cd边切割磁感线产生感应电动势eabBL1vsin ,ecdBL1vsin ,bc、ad边不切割磁感线不产生感应电动势,故线圈中的感应电动势为eeabecd2BL1vsin 2BL1L2sin tBL1L2sin t,故选项C正确答案:C8如图所示,矩形线圈abcd在匀强磁场中可以分别绕垂直于磁场方向的轴P1

7、和P2以相同的角速度匀速转动,当线圈平面转到与磁场方向平行时()A线圈绕P1转动时的电流等于绕P2转动时的电流B线圈绕P1转动时的电动势小于绕P2转动时的电动势C线圈绕P1和P2转动时电流的方向相同,都是abcdD线圈绕P1转动时cd边受到的安培力大于绕P2转动时cd边受到的安培力解析:无论是绕P1转动还是绕P2转动,线圈转到图示位置时产生的电动势都为最大值EmnBS,由欧姆定律可知此时I相等,A正确,B错误;由右手定则可知线圈中电流方向为adcba,故C错误;cd边所受的安培力FBLcdI,故F一样大,D错误答案:A9. 10匝线圈在匀强磁场中匀速转动产生交变电流动势e10sin 20t (

8、V),求:(1)t0时线圈的磁通量和磁通量的变化率(2)线圈从中性面开始转过180过程中,感应电动势的平均值和最大值的比值解析: (1)因为EmnBSnm,mWb Wb.t0时,电动势e0,磁通量最大根据法拉第电磁感应定律,磁通量的变化率就是单匝线圈电动势的绝对值,所以t0时磁通量的变化率为0.(2)线圈从中性面开始转过180过程的时间ts0.05 s,感应电动势平均值和最大值及二者的比值分别为:E() nn10 V,Em10 V,.答案: Wb0(2)10.如图所示,一个矩形线圈在匀强磁场中绕OO轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直线圈匝数n50,电阻r1 ,长L15 cm,宽L24 cm,角速度

9、100 rad/s,磁场的磁感应强度B0.2 T线圈两端外接电阻R9 的用电器和一个交流电流表求:(1)线圈中产生的最大感应电动势;(2)瞬时感应电动势的表达式解析:(1)线圈中产生的感应电动势的最大值表达式为EmnBS500.254104100 V2.0 V.(2)瞬时感应电动势的表达式eEmsin t2sin 100t (V)答案:(1)2.0 V(2)e2sin100t (V)11在磁感应强度为1 T的匀强磁场中有一匝数为10 匝的矩形线圈ABCD,如图所示,其绕OO轴以线圈的角速度100 rad/s匀速转动AB20 cm,BC25 cm,线框总电阻为r1 ,定值电阻阻值为R9 ,从图示

10、位置开始计时(1)写出t时刻线圈中的感应电动势e;(2)线框转过30,R上流过的电荷量为多少?(3)当转过30时,磁通量变化率为多少?解析:(1)最大感应电动势EmnBS1010.20.25100 V50 V,故t时刻感应电动势e50cos 100t(V)(2)转动过程中产生的平均感应电动势E(),形成的感应电流I,故流过的电荷量qItn0.025 C.(3)产生的感应电动势的瞬时表达式e50cos 100t(V),当转过30时瞬时感应电动势e25 V,根据ne可得 Wb/s Wb/s.答案:(1)e50cos 100t(V)(2)0.025 C(3) Wb/s12如图甲所示,在匀强磁场中有一

11、个“”形导线框可绕AB轴转动,已知匀强磁场的磁感应强度B T,线框的CD边长为l120 cm,CE、DF边长均为l210 cm,角速度为100 rad/s.若从图示位置开始计时:(1)写出线框中感应电动势的瞬时值表达式;(2)在图乙的e-t坐标系中作出线框中感应电动势随时间变化关系的图象解析:(1)线框转动,开始计时的位置为线圈平面与磁感线平行的位置,产生的交变电流按余弦规律变化,在t时刻线框转过的角度为t,即eBScos t,其中B T,S0.10.2 m20.02 m2,100 rad/s,故e0.02100cos 100t,即e10cos 100t(V)(2)T0.02 s,线框中感应电动势随时间变化关系的图象如图所示答案:(1)e10cos 100t(V)(2)见解析

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