| A. | 电阻R2上的热功率为1W | |
| B. | 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e随时间t变化的规律是e=10$\sqrt{2}$cos100πt(V) | |
| D. | 线圈开始转动到t=$\frac{1}{600}$s的过程中,通过R1的电荷量为$\frac{\sqrt{2}}{200π}$C |
分析 根据公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出电阻R上的电功率,由乙图可知,0.02s通过线圈的磁通量为零,电动势最大,根据有效值与最大值的关系求出最大值,写出线圈产生的电压e随时间t变化的规律,通过电阻的电量为$\frac{n△Φ}{R+r}$.
解答 解:A、根据串并联电路的知识得负载总总电阻为:
R总=R1+$\frac{{R}_{0}}{2}$+$\frac{\frac{{R}_{0}}{2}}{2}$=$\frac{7}{4}$R0=10Ω,
理想交流电压表示数是10V,所以干路电流为:
I=$\frac{10}{10}$A=1A,
所以电阻R2上两端电压为:UR2=$\frac{10}{7}$V,
根据公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得电阻R2上的热功率为:PR2=$\frac{(\frac{10}{7})^{2}}{\frac{20}{7}}=\frac{5}{7}W$,故A错误;
B、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;
C、由乙图可知,T=0.02s,ω=$\frac{2π}{T}$=100πrad/s,
电动势的有效值为:E=10+1×2=12V,
电动势的最大值为:Em=12$\sqrt{2}$V,
所以线圈产生的e随时间t变化的规律为:e=12$\sqrt{2}$cos100πt(V),故C错误;
D、电动势的最大值为:Em=12$\sqrt{2}$V=nBSω,Φ=BS=$\frac{12\sqrt{2}}{n×100π}$,
矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的规律为:Φ=$\frac{12\sqrt{2}}{n×100π}$sin100πt,
线圈开始转动到t=$\frac{1}{600}$s的过程中,通过电阻的电量为:$\frac{n△∅}{R+r}$=$\frac{\frac{12\sqrt{2}}{100π}×\frac{1}{2}-0}{10+2}=\frac{\sqrt{2}}{200π}$C,故D正确;
故选:D.
点评 解决本题的关键知道正弦式交流电峰值的表达式Em=nBSω,以及知道峰值与有效值的关系,能从图中得出有效信息,记住,求电量用电动势的平均值,求热量用有效值.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 这种现象是静电感应造成的 | |
| B. | 将另一只手也搭在带电球上,这种现象就会消失 | |
| C. | 小莉的电势与带电球的电势相等 | |
| D. | 金属球内部的电场强度比头发表面的电场强度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 | |
| B. | 原子核所含核子单独存在时的总质量大于该原子核的质量 | |
| C. | β衰变中产生的β射线是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 | |
| D. | 任何金属都存在一个“极限波长”,入射光的波长必须大于这个波长,才能产生光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 20m/s | B. | 10m/s | C. | 5m/s | D. | 2.5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电源没有接入电路时,两极间的电压等于电动势 | |
| B. | 电动势大的电源,将其它形式的能转化成电能的本领大 | |
| C. | 在闭合电路里,电源电动势等于内外电压之和 | |
| D. | 在闭合电路里,电动势随外电路电阻的增大而增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
| 时刻 | t2 | t3 | t4 | t5 |
| 速度v(m/s) | 4.99 | 4.48 | 3.98 | |
| v2(m2/s2) | 24.9 | 20.1 | 15.8 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 中轨道卫星的角速度大于同步轨道卫星的角速度 | |
| B. | 高轨道卫星的线速度小于7.9km/s | |
| C. | 同步轨道每颗卫星质量一定相同 | |
| D. | 高轨道卫星周期与地球自转周期相同,相对静止 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 运动员在空中飞行的时间与初速度大小v0无关 | |
| B. | 运动员落到雪坡时的速度大小是$\frac{v_0}{cosθ}$ | |
| C. | 如果v0不同,则该运动员落到雪坡时的速度方向也就不同 | |
| D. | 该运动员的成绩L为$\frac{2v_0^2sinθ}{{g{{cos}^2}θ}}$ |
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