课后限时集训32交变电流的产生及描述建议用时:45分钟1.(2019·广西桂林市、贺州市期末联考)一台小型发电机与计算机相连接,计算机能将发电机产生的电动势随时间变化的图象记录下来,如图甲所示,让线圈在匀强磁场中以不同的转速匀速转动,计算机记录了两次不同转速所产生正弦交流电的图象如图乙所示。则关于发电机先后两次的转速之比na∶nb,交流电b的最大值正确的是()甲乙A.3∶2,1023VB.3∶2,203VC.2∶3,1023VD.2∶3,203VB[由题图可知,a的周期为0.4s,b的周期为0.6s,则由n=1T可知,转速与周期成反比,故曲线a、b对应的线圈转速之比为3∶2;曲线a表示的交变电动势最大值是10V,根据Em=nBSω得曲线b表示的交变电动势最大值是203V,故B正确,A、C、D错误。]2.如图所示,一半径为L的导体圆环位于纸面内,O为圆心。环内两个圆心角为90°且关于O中心对称的扇形区域内分布有匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为B、方向相反且均与纸面垂直。导体杆OM可绕O转动,M端通过滑动触点与圆环良好接触,在圆心和圆环间连有电阻R,不计圆环和导体杆的电阻,当杆OM以恒定角速度ω逆时针转动时,理想电流表A的示数为()A.2BL2ω4RB.BL2ω4RC.2BL2ω2RD.BL2ω2RA[OM切割磁感线产生的电动势E=BL2ω2,OM切割磁感线时产生的感应电流I=ER,设电流的有效值为I有效,则I2有效RT=2I2R·14T,解得I有效=2BL2ω4R,选项A正确。]3.小型交流发电机的矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间的关系是正弦函数。将发电机与一个标有“6V6W”的小灯泡连接形成闭合回路,不计电路的其他电阻。当线圈的转速为n=5r/s时,小灯泡恰好正常发光,则电路中电流的瞬时值表达式为()A.i=sin5t(A)B.i=sin10πt(A)C.i=1.41sin5t(A)D.i=1.41sin10πt(A)D[因为小灯泡正常发光,所以电路中电流的有效值为I=PU=1A,则电流的最大值为Im=2A≈1.41A。因为转速n=5r/s,且ω=2nπ,所以ω=10πrad/s,故电路中电流的瞬时值表达式为t=1.41·sin10πt(A),选项D正确。]4.(2019·资阳模拟)如图甲所示,矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的中心轴OO′匀速转动,产生的感应电动势e随时间t的变化曲线如图乙所示。若外接电阻的阻值R=9Ω,线圈的电阻r=1Ω,则下列说法正确的是()甲乙A.线圈转速为100πrad/sB.0.01s末穿过线圈的磁通量最大C.通过线圈的最大电流为10AD.电压表的示数为90VC[由乙图可知,线圈转动的周期T=0.04s,线圈转速n数值上等于频率,而f=1T=25Hz,因此线圈转速为n=25r/s,故A项错误;0.01s末,线圈产生的感应电动势最大,此时线圈处于与中性面垂直位置,穿过线圈的磁通量最小为零,故B项错误;根据闭合电路的欧姆定律可知Im=EmR+r=1009+1A=10A,故C项正确;电压表测量的是有效值,故U=Im2R=452V,故D项错误。]5.(多选)(2019·广东高三月考)如图甲所示,为新能源电动汽车的无线充电原理图,M为匝数n=50匝、电阻r=1.0Ω的受电线圈,N为送电线圈。当送电线圈N接交变电流后,在受电线圈内产生了与线圈平面垂直的磁场,其磁通量Ф随时间t变化的规律如图乙所示。下列说法正确是()甲乙A.受电线圈产生的电动势的有效值为102VB.在t1时刻,受电线圈产生的电动势为20VC.在t1~t2内,通过受电线圈的电荷量为4×10-2CD.在t1~t2内,通过受电线圈的电荷量为2×10-2CAD[由图乙可知,T=π×10-3s,受电线圈的最大磁通量为Φm=2.0×10-4Wb,所以受电线圈产生的电动势最大值为Em=nΦm·2πT=50×2.0×10-4×2ππ×10-3V=20V,所以受电线圈产生的电动势的有效值为E=Em2=102V,故A正确;由图乙可知,t1时刻磁通量变化率为0,由法拉第电磁感应定律可知,此时受电线圈产生的电动势为0V,故B错误;由公式q=nΔΦr,代入数据解得q=nΔΦr=50×4.0×10-41.0C=2.0×10-2C,故C错误,D正确。]6.(2019·苏州期末)图甲为兴趣小组制作的无线充电装置中受电线圈示意图,已知线圈匝数n=100匝、电阻r=1Ω、横截面积S=1.5×10-3m2,外接电阻R=7Ω。线圈处在平行于线圈轴线的磁场中,磁场的磁感应强度随时间变化如图乙所示,设磁场的正方向水平向左,则()甲乙A.在t=0.005s时通过电阻R的电流大小为0B.在t=0.005s时通过电阻R的电流方向由a流向bC.在0~0.01s内通过电阻R的电荷量q=1.5×10-3CD.在0.02~0.03s内电阻R产生的焦耳热为Q=1.8×10-3JC[在t=0.005s时,磁通量变化最快,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势最大,通过R的感应电流最大,故A错误;在t=0.005s时,根据楞次定律可知,感应电流方向由b流向a,故B错误;根据法拉第电磁感应定律E=nΔΦΔt,I=ER+r,q=IΔt,联立可得q=nΔΦR+r=100×1.5×10-3×8×10-27+1C=1.5×10-3C,故C正确;由于磁感应强度按正弦规律变化,ω=2π0.02rad/s=100πrad/s,所以产生的感应电动势的最大值Em=nΦmω=100×4×10-2×1.5×10-3×100πV=0.6πV,电流的有效值为I=Em2R+r=0.6π82A,在0.02~0.03s内电阻R产生的焦耳热为Q=I2Rt=0.6π822×7×0.01J=1.9×10-3J,故D错误。]7.(2019·全国长郡中学高考模拟)如图所示,甲为小型旋转电枢式交流发电机,电阻为r=2Ω的矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与右侧电路连接,右侧电路中滑动变阻器R的最大阻值为R0=4Ω,滑动片P位于滑动变阻器中点,定值电阻R1=7Ω,R2=2Ω,其他电阻不计。从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,闭合开关S。线圈转动过程中理想交流电压表示数是10V,图乙是矩形线圈磁通量随时间t变化的图象。则下列说法正确的是()甲乙A.电阻R上的热功率为0.5WB.0.02s时滑动变阻器R两端的电压瞬时值为零C.线圈产生的电压随时间变化的规律是e=102cos100πt(V)D.线圈从零时刻转动到t=1600s的过程中,通过R1的电荷量为1200πCA[根据串并联电路的知识得:负载总电阻R总=R1+R02+R04=10Ω,理想交流电压表示数是10V,所以干路电流I=1A,所以电阻R2上两端电压UR2=1V,电阻R2上的热功率PR2=0.5W,故A正确。由乙图可知,0.02s通过线圈的磁通量为零,感应电动势最大,R两端的电压瞬时值不为零,故B错误。由乙图可知,T=0.02s,ω=2πT=100πrad/s,电动势的有效值E=10V+1×2V=12V,电动势的最大值Em=122V,所以线圈产生的e随时间t变化的规律是e=122cos100πt(V),故C错误。电动势的最大值Em=122V=nBSω,Φ=BS=122n×100πWb。矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的规律为Φ=122n×100πsin100πtWb,线圈开始转动到t=1600s的过程中,通过电阻R1的电量为nΔΦR总+r=2200πC,故D错误。]8.(多选)(2019·河北省衡水金卷模拟一)如图所示,线圈ABCD匝数n=10,面积S=0.4m2,边界MN(与线圈的AB边重合)右侧存在磁感应强度B=2πT的匀强磁场,若线圈从图示位置开始绕AB边以ω=10πrad/s的角速度匀速转动。则以下说法正确的是()A.线圈产生的是正弦交流电B.线圈在转动过程中产生的最大感应电动势为80VC.线圈转动160s时瞬时感应电动势为403VD.线圈产生的感应电动势的有效值为40VBD[线圈在有界匀强磁场中将产生正弦半波脉动电流,故A错误;电动势最大值Em=nBSω=80V,故B正确;线圈转动160s、转过角度π6,瞬时感应电动势为e=Emsinπ6=40V,故C错误;在一个周期时间内,只有半个周期产生感应电动势,根据有效值的定义有Em2R2R·T2=ER2RT,可得电动势有效值E=Em2=40V,故D正确。]9.(多选)如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,电阻为r,外电路的电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始,以角速度ω绕OO′轴匀速转动,则以下判断正确的是()A.图示位置线圈中的感应电动势最大为Em=BL2ωB.从图示位置开始计时,闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=12BL2ωsinωtC.线圈从图示位置转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量为q=2BL2R+rD.线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为Q=πB2ωL4R4R+r2BD[题图位置线圈中的感应电动势最小,为零,A错误;若线圈从题图位置开始转动,闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式e=12BL2ωsinωt,B正确;线圈从题图位置转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量为q=I·Δt=ΔΦR总=BL2R+r,C错误;Em=12BL2ω,线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为Q=Em2R+r2·R·2πω=πB2ωL4R4R+r2,D正确。]10.(2019·湖北省大冶市月考)如图甲所示,将阻值为R=5Ω的电阻接到内阻不计的正弦交变电源上,电流随时间变化的规律如图乙所示,电压表、电流表均为理想电表,下列说法正确的是()甲乙丙丁A.电压表两端读数为2.5VB.电阻R消耗的电功率为1.25WC.若此交变电流由一矩形线框在匀强磁场中匀速转动产生,如图丙所示,当线圈的转速提升一倍时,电流表的示数为1AD.图乙交变电流与图丁所示电流比较,接同一电阻的发热功率之比为1∶2D[由图可知,电流的最大值Im=0.5A,则电压的最大值:Um=Im·R=0.5×5V=2.5V,那么电压的有效值U=1.252V=1.77V,故A错误;R上的电功率P=UI=U2R=1.25225=0.625W,故B错误;转速增倍,电流也增倍,则电流的最大值变为1A,有效值变为22A,则电流表读数为22A,故C错误;由有效值的概念可得丁的电流有效值为0.5A,则乙与丁的电流有效值之比为1∶2,根据P=I2R可知,发热功率之比为1∶2,故D正确。]11.(多选)(2019·天津高考)单匝闭合矩形线框电阻为R,在匀强磁场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动,穿过线框的磁通量Φ与时间t的关系图象如图所示。下列说法正确的是()A.T2时刻线框平面与中性面垂直B.线框的感应电动势有效值为2πΦmTC.线框转一周外力所做的功为2π2Φ2mRTD.从t=0到t=T4过程中线框的平均感应电动势为πΦmTBC[中性面的特点是与磁场垂直,穿过的磁通量最大,磁通量变化率最小,则T2时刻线框在中性面上,A错;电动势最大值为Em=Φmω=Φm2πT,对正弦交流电,E有=Em2=2πΦmT,B对;由功能关系知,线框转一周外力做的功等于产生的电能,W=E电=E2有R·T=2π2Φ2mRT,C对;由法拉第电磁感应定律知,E=ΔΦΔt=ΦmT4=4ΦmT,D错。]12.(2019·山东省实验中学高考模拟)如图所示,正方形线圈abcd的边长L=0.3m,线圈电阻为R=1Ω。直线OO′与ad边相距23L,过OO′且垂直纸面的竖直平面右侧有磁感应强度B=1T的匀强磁场,方向垂直纸面向里。线圈以OO′为轴匀速转动,角速度ω=20rad/s,以图示位置为计时起点。则()A.线圈中产生的交流电瞬时值表达式为u=0.6cos20tB.流过ab边的电流方向保持不变C.当t