一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1Ω,外接标有灯泡的交流电压表,则下列说法正确的是( )
A.电压表的示数为220V
B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零
C.当时线圈中的磁通量最小为零
D.当时线圈中的磁通量最大,为
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图甲是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的 轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示.发电机线圈内阻为10Ω,外接一只电阻为90Ω的灯泡,不计电路的其他电阻,则( )
图甲 图乙
A.t=0时刻线圈平面与中性面垂直
B.每秒钟内电流方向改变100次
C.灯泡两端的电压为22V
D.0~0.01s时间内通过灯泡的电量为0
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图乙是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图甲所示。发电机线圈内阻为10Ω,外接一只电阻为90Ω的灯泡,不计电路的其他电阻,则
A.灯泡两端的电压为198V
B.每秒钟内电流方向改变50次
C.灯泡实际消耗的功率为537.8W
D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为48.4J
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图乙是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图甲所示。发电机线圈内阻为10Ω,外接一只电阻为90Ω的灯泡,不计电路的其他电阻,则
A. 灯泡两端的电压为198V
B. 每秒钟内电流方向改变50次
C. 灯泡实际消耗的功率为537.8W
D. 发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为48.4J
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图乙是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图甲所示。发电机线圈内阻为10Ω,外接一只电阻为90Ω的灯泡,不计电路的其他电阻,则
A.灯泡两端的电压为198V
B.每秒钟内电流方向改变50次
C.灯泡实际消耗的功率为537.8W
D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为48.4J
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如图1所示,小型交流发电机的单匝矩形金属线圈在匀强磁场中绕垂直磁场的轴匀速转动,线圈与一个阻值为R=9Ω的电阻构成闭合电路,线圈的电阻r=1Ω。从中性面开始计时,线圈中产生的感应电动势随时间按正弦规律变化(如图2所示),则下列说法正确的是( )
A.线圈的转速为2.5r/min
B.电压表的示数为9V
C.通过线圈的最大磁通量为
D.从中性面转过90°通过电阻R的电量为C
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如图所示,甲为一台小型发电机构造示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,产生的电动势随时间按正弦规律变化,其e-t图像如图乙所示。发电机线圈内阻为1Ω,外接灯泡的电阻为9Ω。电压表为理想电表,则
A. 线圈的转速n=240 r/min
B. 电压表的示数为
C. t =0.125s 时,穿过线圈的磁通量最大
D. 0 ~0.125s的时间内,流过灯泡的电量为
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图甲是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一只矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示.发电机线圈内阻为10 Ω,外接一只电阻为90 Ω的灯泡,不计电路的其他电阻,则( )
A. t=0时刻线圈平面与中性面平行
B. 每秒钟内电流方向改变100次
C. 灯泡两端的电压为22 V
D. 0~0.01 s时间内通过灯泡的电荷量为0
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图甲为小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律如图乙中的正弦曲线,已知发电机线圈的内阻为5Ω,外接灯泡的电阻为95Ω,其他电阻不计,则
A. t=0.005s时穿过线圈的磁通量为零
B. 1s内线圈中的电流方向改变50次
C. 灯泡两端的电压为19V
D. 0~0.01s内通过灯泡的电荷量为零
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一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1Ω,外接标有灯泡的交流电压表,则下列说法正确的是( )
A.电压表的示数为220V
B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零
C.当时线圈中的磁通量最小为零
D.当时线圈中的磁通量最大,为
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图甲为小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律为图乙中的正弦曲线。已知发电机线圈的内阻为5Ω,外接灯泡的电阻为95Ω,其他电阻不计,则
A. t=0.005s时穿过线圈的磁通量最大 B. 1s内线圈中的电流方向改变50次
C. 灯泡两端的电压为19V D. 0~0.01s内通过灯泡的电荷量为零
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