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    高中粤教版 (2019)第二节 描述交变电流的物理量一课一练

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    这是一份高中粤教版 (2019)第二节 描述交变电流的物理量一课一练,共6页。试卷主要包含了下列关于交变电流的说法正确的是等内容,欢迎下载使用。

    课时跟踪检测(十一)  描述交变电流的物理量

    重基础·体现综合

    1.下列关于交变电流的说法正确的是(  )

    A.若交变电流的峰值为5 A,则它的最小值为-5 A

    B.用交流电流表测交变电流时,指针来回摆动

    C.我国工农业生产和生活用的交变电流频率为50 Hz,故电流方向每秒改变100次

    D.正弦式交变电流i=20sin(10πt)A的峰值为20 A,频率为100 Hz

    解析:选C 电流的负值表示电流方向与规定正方向相反,不表示大小,A项错误;交流电流表测交变电流时,指针不会来回摆动,B项错误;我国工农业生产和生活用的交变电流,周期为0.02 s,交流电方向一个周期改变两次,所以每秒改变100次,C项正确;由ω=2πf,得正弦式交变电流i=20sin (10πt)A的频率为 5 Hz,D项错误。

    2.如图所示是一个正弦式交变电流的i­t图像,下列说法正确的是(  )

    A.周期是0.2 s,电流的峰值是10 A

    B.周期是0.15 s,电流的峰值是10 A

    C.频率是5 Hz,电流的有效值是10 A

    D.频率是0.2 Hz,电流的有效值是7.07 A

    解析:选A 由图像可知T=0.2 s,Im=10 A,故频率f=5 Hz,I=5 A=7.07 A,选项A正确,B、C、D错误。

    3.(多选)匀强磁场中有一长方形导线框,分别以相同的角速度绕图a、b、c、d所示的固定转轴旋转,用IaIbIcId表示四种情况下线框中电流的有效值,则(  )

    A.IaId        B.Ia>Ib

    C.Ib>Ic   D.IcId

    解析:选AD 线圈在匀强磁场中转动,产生的感应电动势与固定转轴所处的位置无关。电动势相同,电流的有效值相同,选项A、D正确。

    4.(多选)一矩形线圈在匀强磁场中以角速度4π rad/s匀速转动,产生的交变电流的e­t图像如图所示,则(  )

    A.交变电流的频率是4π Hz

    B.当t=0时,线圈平面与磁感线垂直

    C.当t=0.5 s时,e有最大值

    D.交变电流的周期是0.5 s

    解析:选BD 由ω=2πf得交变电流的频率为f=2 Hz,所以周期为0.5 s,A错误,D正确;当t=0时,电动势最小,磁通量最大,线圈平面与磁感线垂直,B正确;当t=0.5 s时,恰好是一个周期,e为0,所以C错误。

    5.(2021·中山高二检测)如图所示是一交变电流的i­t图像,则该交变电流的有效值为(  )

    A.4 A   B.2 A

    C. A  D. A

    解析:选C 设交变电流的有效值为I,周期为T,电阻为R,则有I2RT2RIm2R,代入数据解得I A,故A、B、D错误,C正确。

    6.(2021·梅州高二检测)一匝数为10的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,所产生的交流电动势瞬时值的表达式为e=220sin 10πt V,下列说法正确的是(  )

    A.该交流电的频率是50 Hz

    B.电动势的有效值是220 V

    C.当t s时,电动势的瞬时值为0

    D.穿过线圈的磁通量最大值为4 Wb

    解析:选C 由交流电动势瞬时值的表达式可知角速度ω=10π rad/s=2πf,则该交流电的频率是f=5 Hz,故A错误;由交流电动势瞬时值的表达式可得电动势的最大值Em=220 V,则有效值为E=110 V,故B错误;当t s时,代入到瞬时值表达式可得e=220sin(10π×)V=0,故C正确;由电动势的最大值EmnBSωnΦmω,可得穿过线圈的磁通量最大值为Φm Wb= Wb,故D错误。

    7.(多选)如图所示,处在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场中的矩形线框MNPQ,以恒定的角速度ω绕对角线NQ转动,线框始终处于磁场内。已知MN长为l1NP长为l2,线框电阻为R。在t=0时刻线框平面与纸面重合,下列说法正确的是(  )

    A.矩形线框产生的感应电动势的有效值为Bl1l2ω

    B.矩形线框转过半周时,通过线框的瞬时电流为0

    C.矩形线框转动一周时,通过线框的电荷量为

    D.矩形线框从图示位置转动半周过程中产生的热量为

    解析:选ABD 矩形线框转动产生的正弦式交流电的最大电动势EmBl1l2ω,有效值EBl1l2ω,故A正确;转过半周,此时线框平面与磁场垂直,磁通量最大,感应电动势为0,瞬时电流为0,B正确;转动一周,通过横截面的电荷量qΔtΔtΔt,磁通量的变化量为零,故通过横截面的电荷量为零,C错误;线框从题图所示位置转过半周过程中产生的热量为Qt×,D正确。

    8.(多选)如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电流的e­t图像如图乙中曲线ab所示,则(  )

    A.两次t=0时刻线圈平面均与中性面重合

    B.曲线ab对应的线圈转速之比为23

    C.曲线a表示的交变电流的频率为25 Hz

    D.曲线b表示的交流电动势的有效值为10 V

    解析:选AC t=0时刻,两次产生的交流电的电动势瞬时值均为0,因此线圈平面均与中性面重合,A项正确;图中ab对应的周期之比为23,因此线圈转速之比nanb=32,B项错误;曲线a表示的交变电流的频率为fa Hz=25 Hz,C项正确;曲线a对应线圈相应的电动势的最大值EamNBS·,由图像知Eam=15 V,曲线b对应线圈相应的电动势的最大值EbmNBS·,因此Ebm=10 V,有效值Eb V=5 V,D项错误。

    9.如图所示,间距为L的光滑平行金属导轨,水平地放置在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,一端接阻值为R的电阻。一个电阻为R0、质量为m的导体棒放置在导轨上,在外力F作用下从t=0时刻开始运动,其速度随时间的变化规律为vvm sin ωt。不计导轨电阻。求:

    (1)从t=0到t时间内电阻产生的热量;

    (2)从t=0到t时间内外力F所做的功。

    解析:(1)导体棒中感应电动势的瞬时值eBLvBLvmsin ωt,故E,从t=0到t时间内电路中产生的总热量Q·

    电阻R产生的热量QRQ

    解得QR

    (2)t时导体棒的速率为vm

    t=0到t时间内,由功能关系得

    WFmvm2

    解得WFmvm2

    答案:(1) (2)mvm2

     

    重应用·体现创新

    10.(2021·浙江1月选考)(多选)发电机的示意图如图甲所示,边长为L的正方形金属框,在磁感应强度为B的匀强磁场中以恒定角速度绕OO轴转动,阻值为R的电阻两端的电压如图乙所示。其它电阻不计,图乙中的Um为已知量。则金属框转动一周(  )

    A.框内电流方向不变

    B.电动势的最大值为Um

      C.流过电阻的电荷量q

    D.电阻产生的焦耳热Q

    解析:选BD 根据题图甲可知,金属框转动产生交流电,框内电流方向会发生变化,选项A错误;根据题图乙可知,电动势最大值为Um,选项B正确;根据qtt可知,金属框转动半周,磁通量的改变量为2BL2,通过电阻的电荷量为,转动一周流过电阻的电荷量为q=2×,选项C错误;题图乙等价为余弦式交流电,因此根据有效值可知Qt,交流电最大值为BL2ωUm,联立可知Q,选项D正确。

    11.利用半导体二极管的单向导电性可以对交变电流进行整流,将交变电流变为直流,一种简单的整流电路如图甲所示,ab为交变电流信号输入端,D为半导体二极管,R为定值电阻。信号输入后,电阻R两端输出的电压信号如图乙所示,则关于该输出信号,下列说法正确的是(  )

    A.频率为100 Hz

    B.电压有效值为50 V

    C.若将一个标有90 V 30 μF的电容器并联在电阻R两端,电容器可以正常工作

    D.若电阻R=10 Ω,则1 min内R产生的热量为1.5×104 J

    解析:选D 由题图乙可知,该电压的周期为0.02 s,故频率为50 Hz,A错误;由电流的热效应知,一个周期内电阻产生的热量为××T,故电压有效值为50 V,B错误;电容器两端的瞬时电压不应超过击穿电压,故C错误;电阻R产生的热量应使用电压的有效值进行计算,故产生的热量为Qt=1.5×104 J,D正确。

    12.如图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,一个半径r=0.1 m、匝数n=20的线圈套在永久磁铁槽中,磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布(其右视图如图乙所示)。在线圈所在位置磁感应强度的大小均为B=0.2 T,线圈的电阻为R1=0.5 Ω,它的引出线接有R2=9.5 Ω的小灯泡L。外力推动线圈框架的P端,使线圈沿轴线做往复运动时,便有电流通过灯泡。当线圈向右的位移x随时间t变化的规律如图丙所示时(x取向右为正),求:

    (1)线圈运动时产生的感应电动势E

    (2)线圈运动时产生的感应电流I

    (3)每一次推动线圈运动过程中外力F的大小;

    (4)该发电机的输出功率P

    解析:(1)由x­t图像,可得线圈切割磁感线的速度

    v=0.8 m/s

    线圈做切割磁感线运动产生的感应电动势

    En·2πrBv=20×2×3.14×0.1×0.2×0.8 V=2 V。

    (2)由闭合电路欧姆定律可得,感应电流

    I A=0.2 A。

    (3)由于线圈每次运动都是匀速直线运动

    由平衡条件得FF

    FnBI·2πr=20×0.2×0.2×2×3.14×0.1 N=0.5 N。

    (4)发电机的输出功率即小灯泡的电功率

    PI2R2=(0.2)2×9.5 W=0.38 W。

    答案:(1)2 V (2)0.2 A (3)0.5 N (4)0.38 W

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