课时作业37交变电流的产生和描述时间:45分钟1.将闭合多匝线圈置于如图所示的匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,线圈可绕MN轴自由转动,则下列表述中正确的是()CA.当磁感应强度均匀增加时,线圈不动,线圈中感应电动势的大小与线圈的匝数无关B.当磁感应强度均匀增加时,线圈不动,线圈中感应电流为顺时针方向C.线圈以MN为轴匀速转动时,可以产生正弦式交流电D.当磁感应强度恒定时,线圈匝数越大,穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大解析:根据法拉第电磁感应定律可知,线圈中产生的感应电动势E=nΔΦΔt=nΔBSΔt,感应电动势与线圈的匝数有关,故A错误;根据楞次定律可知,线圈中产生的感应电流的方向为逆时针方向,故B错误;当线圈以MN为轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量发生周期性变化,故可以产生正弦式交流电,故C正确;根据E=nΔΦΔt可知,当磁感应强度恒定时,穿过线圈的磁通量的变化率为零,感应电动势为零,故D错误.2.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量随时间变化的图象如图甲所示,则下列说法中正确的是()CA.t=0时刻线圈平面与中性面垂直B.t=0.02s时刻,线圈磁通量的变化率达最大C.t=0.01s时刻,瞬时电流达到最大D.该线圈相应的交流电动势图象如图乙所示解析:由甲图知t=0时刻磁通量最大,线圈平面应在中性面,A错误;t=0.02s时刻,磁通量最大,磁通量的变化率为零,B错误;t=0.01s时刻,磁通量为零,磁通量的变化率最大,交流电动势最大,瞬时电流最大,故C正确;由甲图知交流电动势的图象应为正弦图象,D错误.3.(多选)如图甲所示,标有“220V40W”的电灯和标有“20μF300V”的电容器并联接到交流电源上,V为交流电压表.交流电源的输出电压如图乙所示,闭合开关.下列判断正确的是()A.t=T2时刻,V的示数为零B.电灯恰正常发光C.电容器有可能被击穿D.交流电压表V的示数保持1102V不变BC解析:交流电压表V的示数应是电压的有效值220V,故A、D错误;电压的有效值恰等于电灯的额定电压,电灯正常发光,B正确;电压的峰值2202V≈311V,大于电容器的耐压值,故有可能被击穿,C正确.4.如图所示电路,电阻R1与电阻R2阻值相同,都为R,和R1并联的D为理想二极管(正向电阻可视为零,反向电阻可视为无穷大),在A、B间加一正弦交流电u=202sin100πt(V),则加在R2上的电压有效值为()A.10VB.20VC.15VD.510VD解析:由二极管的单向导电性可知,加在R2上的电压波形的半个周期最大值为202V,半个周期最大值为102V.由有效值的定义可得加在R2上的电压有效值为510V,选项D正确.5.如图所示的区域内有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度为B.电阻为R、半径为L、圆心角为45°的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O轴以角速度ω匀速转动(O轴位于磁场边界).则线框内产生的感应电流的有效值为()A.BL2ω2RB.2BL2ω2RC.2BL2ω4RD.BL2ω4RD解析:扇形闭合导线框切割磁感线的有效长度始终是半径L,平均速度v=Lω2,导线框进磁场和出磁场时有感应电流产生,由法拉第电磁感应定律和有效值的定义有:E=BL2ω2,E2R×T4=I2RT,可得I=BL2ω4R,故D正确,A、B、C错误.6.(多选)图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,为交流电流表.线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示.以下判断正确的是()DACA.电流表的示数为10AB.线圈转动的角速度为50πrad/sC.0.01s时线圈平面与磁场方向平行D.0.02s时电阻R中电流的方向自右向左解析:由题图乙知Im=102A,I=Im2=10A,A正确.T=2×10-2s,ω=2πT=100πrad/s,B错误.t=0.01s时,i=Im,此时线圈平面与磁场方向平行,C正确.由右手定则判定0.02s时电阻R中电流方向自左向右,D错误.7.(多选)图1中,单匝矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直磁场的轴转动.改变线圈的转速,穿过该线圈的磁通量随时间分别按图2中图线甲、乙的规律变化.设线圈的电阻为1.0Ω,则()BCA.图线甲对应线圈在t=0时产生的感应电动势最大B.图线甲、乙对应的线圈在t=2.0s时,线圈平面均平行于磁感线C.图线甲、乙对应的线圈转速之比为54D.图线甲对应的线圈中交变电流的峰值为2.5πA解析:在t=0时,Φ甲最大,则产生的感应电动势最小,故A错误;因为在t=0.2s×10=2.0s时,Φ甲=Φ乙=0,所以线圈平面均平行于磁感线,故B正确;由图可知甲、乙图线对应的周期之比为45,而线圈的转速n=1T,所以图线甲、乙对应的线圈转速之比为54,故C正确;甲图线对应的线圈中交流电压的峰值Em=BSω=Φmω=0.4×2π0.16V=5πV,电流的峰值Im=EmR=5πA,故D项错误.8.(多选)图甲为小型交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数n=100、总电阻r=5Ω,线圈的两端与阻值为95Ω的电阻R连接,交流电压表为理想电表.t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按图乙所示正弦规律变化.若交流发电机产生的电动势的最大值为Em,电压表的示数为U,则()ADA.Em=200V,U=134VB.Em=134V,U=95VC.通过电阻R的电流每秒内方向改变约50次D.电阻R实际消耗的功率为190W解析:交流发电机产生的电动势的最大值Em=nBSω,而Φm=BS,由Φt图线可知Φm=2.0×10-2Wb,T=2π×10-2s,所以ω=100rad/s,Em=200V,电动势的有效值E=Em2=1002V,由闭合电路的欧姆定律,可知电路中电流的有效值I=ER+r=2A,电压表的示数为U=IR=134V,故选项A正确,B错误;由题图乙可知,周期T=2π×10-2s,频率f=1T≈16Hz,故通过电阻R的电流每秒内方向改变约32次,选项C错误;电阻R消耗的功率为P=I2R=190W,故选项D正确.9.(2019·北京东城模拟)阻值R=10Ω的电阻与交流电源连接,通过电阻R的正弦式交变电流i随时间t变化的情况如图所示.则()BA.通过R的电流有效值是0.62AB.R两端的电压有效值是6VC.此交变电流的周期是2sD.此交变电流的频率是100Hz解析:从题图可以看出,交变电流中电流最大值为0.62A,通过R电流的有效值是I=0.622A=0.6A,所以R两端电压的有效值为6V,此交流电源的周期是2×10-2s,交流电源的频率是f=1T=50Hz,故B正确,A、C、D错误.10.(2019·陕西联考)(多选)如图所示,由导体材料制成的闭合线框,曲线部分PNQ满足函数y=0.5sin0.5πx,其中x、y单位为m,x满足0≤x≤2,曲线部分电阻不计,直线部分PMQ的电阻为R=10Ω.将线框从图示的位置开始(t=0),以v=2m/s的速度匀速通过宽度为d=2m、磁感应强度B=1T的匀强有界磁场,在线框穿越磁场的过程中,下列说法正确的是()BCA.线框穿越磁场的时间为4sB.线框穿越磁场的过程中,PQ两点间的最大电压为1VC.线框穿越磁场的过程中,线框中产生的焦耳热为0.1JD.线框穿越磁场的过程中,感应电流变化规律为i=0.1sin0.5πt(A)解析:线框穿越磁场的时间为t=2dv=2×22s=2s,选项A错误;当y最大时,PQ两点间的电压最大,最大值为Um=Em=Bymv=1×0.5×2V=1V,选项B正确;线框通过磁场过程中产生正弦式交变电流,最大值为Em=1V,则有效值为U=12V=22V,产生的热量为Q=U2Rt=22210×2J=0.1J,选项C正确;因Im=EmR=110A=0.1A,x=vt=2t,则线框穿越磁场的过程中,感应电流变化规律为i=0.1sin(πt)A,选项D错误.11.(2019·山西五校联考)如图所示,一矩形线圈的面积为S,匝数为N,电阻为r,处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,绕垂直磁场的水平轴OO′以角速度ω匀速转动.线圈通过滑环与定值电阻R及理想电流表组成闭合回路.已知理想电压表的示数为U,从线圈平面与磁感线平行的位置开始计时,则()BA.R两端电压瞬时值的表达式为uR=2UsinωtB.理想电流表的示数为2NBSω2R+rC.从π2ω到3π2ω的时间内,穿过线圈平面磁通量的变化量为零D.若ω=100πrad/s,通过R的电流每秒钟方向改变50次解析:线圈产生的感应电动势的最大值为Em=NBSω,从线圈平面与磁感线平行的位置开始计时,产生的瞬时感应电动势e=NBSωcosωt,根据闭合电路的欧姆定律可知uR=NBSωRR+rcosωt,故A错误;产生感应电动势的有效值E=Em2=NBSω2,根据闭合电路的欧姆定律可知,电流I=ER+r=2NBSω2R+r,故B正确;从π2ω到3π2ω时间内,线圈转过的角度为π,故磁通量的变化量为2BS,故C错误;若ω=100πrad/s,周期T=2πω=0.02s,在一个周期内电流方向改变2次,故1s内电流方向改变次数n=10.02×2=100,故D错误.12.如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共100匝,线圈电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度B=1πT,当线圈以300r/min的转速匀速旋转时.问:(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;(2)线圈转过130s时电动势的瞬时值是多大?(3)电路中,电压表和电流表的示数各是多少?(4)从中性面开始计时,经130s通过电阻R的电荷量是多少?解析:(1)e=Emsinωt=nBS·2πfsin(2πft)=100×1π×0.05×2π×30060sin2π×30060tV=50sin10πt(V).(2)当t=130s时,e=50sin10π×130V≈43.3V.(3)电动势的有效值为E=Em2=502V≈35.4V电流表示数I=ER+r=35.49+1A=3.54A电压表示数U=IR=3.54×9V=31.86V.(4)130s内线圈转过的角度θ=ωt=30060×2π×130=π3该过程中,ΔΦ=BS-BScosθ=12BS由I=qΔt,I=ER+r,E=nΔΦΔt得q=nΔΦR+r=nBS2R+r=100×1π×0.052×9+1C=14πC.答案:(1)e=50sin10πt(V)(2)43.3V(3)31.86V3.54A(4)14πC