【物理】2020届一轮复习人教版交变电流的描述课时作业

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【物理】2020届一轮复习人教版交变电流的描述课时作业

2020 届一轮复习人教版 交变电流的描述 课时作业 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ω,转速为 v(转/秒),由 Em=nBSω=nBS·2πv,频率 f= ω 2π = 2πv 2π =v,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:CD 2.一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 ( ) A.t=0 时刻,线圈平面与中性面垂直 B.t=0.01 s 时,Φ的变化率最大 C.t=0.02 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 t=0 时刻磁通量最大,线圈平面应在中性面位 置,A 错误;t=0.01 s 时刻,磁通量等于零,但Φ的变化率最大,B 正 确;t=0.02 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:B 3. (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 t=0.1 s 和 t=0.3 s 时,电动势最大 B.在 t=0.2 s 和 t=0.4 s 时,电动势改变方向 C.电动势的最大值是 157 V D.在 t=0.4 s 时,磁通量变化率最大,其值为 3.14 Wb/s 解析:在 t=0.1 s 和 t=0.3 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 t=0.2 s 和 t=0.4 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 Em=nBSω=50×0.2×2π 0.4 V=157 V;又 Em=nΔΦ Δt ,所以ΔΦ Δt =3.14 Wb/s.故 C、D 正确. 答案:CD 4.一交变电流的瞬时值表达式为 e=380sin 4πt(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 Em=380 V>360 V,故会被击穿,故 A 正确. 答案:A 5.(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ω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:e=Emsin ωt,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:AD B 级 提能力 6. 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ω匀速转 动(即 ab 边先向纸外、cd 边先向纸里转动),规定沿 a→b→c→d→a 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~T 4 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;T 4 ~T 2 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:B 7.如图所示,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ω(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.1 2BL1L2ωsin ωt B.1 2BL1L2ωcos ωt C.BL1L2ωsin ωt D.BL1L2ωcos ωt 解析:线圈经过时间 t 时,转过角度θ,这时 ab、cd 边切割磁感线 产生感应电动势 eab=BL1vsin θ,ecd=BL1vsin θ,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 e=eab+ecd = 2BL1vsin θ=2BL1·1 2L2ωsin ωt=BL1L2ωsin ωt,故选项 C 正确. 答案:C 8.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 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 a→b→c→d D.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 Em=nBSω,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 a→d→c→b→a,故 C 错误;cd 边所受的安培力 F=BLcdI,故 F 一样大,D 错误. 答案:A 9. 10 匝线圈在匀强磁场中匀速转动产生交变电流动势 e=10 2sin 20πt (V),求: (1)t=0 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 Em=nBSω=nΦmω, Φm=Em nω = 10 2 10×20πWb= 2 20π Wb. t=0 时,电动势 e=0,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 t=0 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 t=π ω = π 20πs=0.05 s, 感应电动势平均值和最大值及二者的比值分别为: — E= nΔΦ Δt =n×Φm-(-Φm) t =10×2Φm t =20 2 π V, Em=10 2 V, E- Rm = 20 2 π π 10 2 =2 π. 答案: 2 20π Wb 0 (2)2 π 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 n=50,电阻 r=1 Ω,长 L1=5 cm,宽 L2=4 cm,角速度ω=100 rad/s,磁场的磁感应强度 B=0.2 T.线圈两 端外接电阻 R=9 Ω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 Em=nBSω =50×0.2×5×4×10-4×100 V=2.0 V. (2)瞬时感应电动势的表达式 e=Emsin ωt=2sin 100t (V). 答案:(1)2.0 V (2)e=2sin100t (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ω=100 rad/s 匀速 转动.AB=20 cm,BC=25 cm,线框总电阻为 r=1 Ω,定值电阻阻 值为 R=9 Ω,从图示位置开始计时. (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 Em=nBSω=10×1×0.2×0.25×100 V =50 V, 故 t 时刻感应电动势 e=50cos 100t(V). (2)转动过程中产生的平均感应电动势 — E=nΔΦ Δt ,形成的感应电流 I = E- R+r ,故流过的电荷量 q=It=n ΔΦ R+r =0.025 C. (3)产生的感应电动势的瞬时表达式 e=50cos 100t(V),当转过 30° 时瞬时感应电动势 e=25 3 V,根据 nΔΦ Δt =e 可得ΔΦ Δt =e n =25 3 10 Wb/s =5 3 2 Wb/s. 答案:(1)e=50cos 100t(V) (2)0.025 C (3)5 3 2 Wb/s 12.如图甲所示,在匀强磁场中有一个“Ω”形导线框可绕 AB 轴 转动,已知匀强磁场的磁感应强度 B=5 2 π T,线框的 CD 边长为 l1 =20 cm,CE、DF 边长均为 l2=10 cm,角速度为 100π 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 ωt, 即 e=BSωcos ωt,其中 B=5 2 π T, S=0.1×0.2 m2=0.02 m2, ω=100π rad/s, 故 e=5 2 π ×0.02×100πcos 100πt, 即 e=10 2cos 100πt(V). (2)T=2π ω =0.02 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)e=10 2cos 100πt(V) (2)见解析
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