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“四翼”检测评价(十) 交变电流
组—重基础·体现综合
1.(2022·烟台高二检测)下列各图像中不属于交流电的有( )
解析:选A A图电流的方向不变,是直流电,B、C、D选项中电流的大小、方向都做周期性变化,是交流电,故选A。
2.如图所示,足够大的匀强磁场中有一个矩形线圈,正绕垂直于磁场的轴以恒定的角速度匀速转动,下列分析正确的是( )
A.转动过程中,线圈中产生的感应电动势大小不变
B.如果仅将线圈的转轴向右平移一段距离,线圈绕轴转动时产生的感应电动势将增大
C.如果仅将线圈的转轴向左平移一段距离,线圈绕轴转动时产生的感应电动势增大
D.当线圈从图中位置转过90°时,线圈中产生的感应电动势为0
解析:选D 从与中性面垂直的位置开始计时,矩形线圈产生的电动势为e=NBSωcos ωt,式中N为线圈的匝数,S为线圈的面积,所以电动势大小随时间变化,A错误;根据上面分析的电动势的表达式可知,转轴向左或者向右移动,感应电动势的表达式不变,B、C错误;当线圈从题图中位置转过ωt=90°时,感应电动势e=NBSωcos 90°=0,D正确。
3.利用示波器可以显示输入信号的波形。单匝正方形金属线框abcd处在匀强磁场中,以线圈平面内某虚线OO′为轴匀速转动时,线圈内产生的电流随时间的变化关系如示波器所示。则在四个选项所示的情境中,无论从线圈平面处于哪个位置开始计时,都不可能产生该电流的是( )
解析:选A A项中,当线圈绕平面内平行于磁场方向的轴OO′匀速转动时,线圈中的磁通量始终不变,没有感应电流产生,故A不可能产生题图所示电流。B、C、D三项中线圈均绕垂直于磁场方向的轴转动,根据正弦式交变电流的产生原理可知,三者均可产生示波器中的正弦式交变电流。
4.如图所示是一多匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动所产生的感应电动势的图像,根据图像可知( )
A.此感应电动势的瞬时表达式为e=200sin0.02t V
B.此感应电动势的瞬时表达式为e=200sin 100πt V
C.t=0.01 s时,穿过线圈的磁通量为零
D.t=0.02 s时,穿过线圈的磁通量的变化率最大
解析:选B 由题图像知周期T=0.02 s,电动势最大值为200 V,角速度为 rad/s=100π rad/s,所以感应电动势的瞬时表达式为e=200sin 100πt V,A错误,B正确;t=0.01 s时,感应电动势为零,则穿过线圈的磁通量最大,C错误;t=0.02 s时,感应电动势为零,则穿过线圈的磁通量的变化率也为零,故D错误。
5.如图所示,左侧竖直长导线通有方向向下的恒定电流,一矩形线圈abcd可绕其竖直对称轴O1O2转动。当线圈绕轴以角速度ω沿逆时针(沿轴线从上往下看)方向匀速转动,从图示位置开始计时,下列说法正确的是( )
A.t=0时,线圈产生的感应电动势最大
B.0~时间内,线圈中感应电流方向为abcda
C.t=时,穿过线圈的磁通量为0,感应电动势也为0
D.线圈每转动一周电流方向改变一次
解析:选B 由安培定则可知,直导线右侧的磁场方向垂直纸面向外,则t=0时,线圈中的磁通量最大,磁通量的变化率为0,产生的感应电动势为0,A错误;由楞次定律和安培定则可知0~时间内,线圈转过90°,此时线圈中感应电流方向为abcda,B正确;t=时,通过线圈的磁通量为0,但磁通量变化率不为0,则感应电动势不为0,C错误;线圈每转动一周电流方向改变两次,D错误。
6.(多选)某交流发电机产生的正弦式交变电流的感应电动势与时间的关系如图所示,下列说法正确的是( )
A.交流电动势的表达式为e=100sin 50πt(V)
B.交流电动势的表达式为e=100sin 50πt(V)
C.若其他条件不变,仅使线圈的转速变为原来的一半,则交流电动势的表达式为e=50sin 50πt(V)
D.若其他条件不变,仅使线圈的转速变为原来的一半,则交流电动势的最大值变为50 V
解析:选BD 由题图可知,交流电动势的最大值Em=100 V,周期T=0.04 s, 所以瞬时值表达式为e=100sin 50πt(V),A错误,B正确;根据感应电动势最大值的表达式Em=NBSω得知,其他条件不变时,Em与ω成正比,Em′=NBS·ω=50 V,此时交流电动势的表达式为e=50sin 25πt(V),C错误,D正确。
7.如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时产生的正弦交流电的图像,当调整线圈转速后,所产生的正弦交流电的图像如图线b所示。以下关于这两个正弦交流电的说法中正确的是( )
A.线圈前后两次转速之比为1∶2
B.交流电b电压的最大值为 V
C.交流电a电压的瞬时值表达式为u=10sin 0.4πt V
D.在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量为