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9.如图甲所示的电路,已知电阻R1=R2=R.和R1并联的D是理想二极管(正向电阻可视为零,反向电阻为无穷大),在A、B之间加一个如图乙所示的交变电压(电压为正值时,UAB>0).由此可知(  )
A.在A、B之间所加的交变电压的周期为2 s
B.在A、B之间所加的交变电压的瞬时值表达式为 u=20$\sqrt{2}$sin 100πt(V)
C.在A、B之间所加的交变电压的最大值为20 V
D.加在R2上电压的有效值为$5\sqrt{10}$ V

分析 (1)由图象可得交流电的周期,电压最大值,依据u=Umsinωt可得变电压的瞬时值表达式.
(2)根据电流的热效应,注意二极管的单向导电性,使得半个周期内R1被短路,另半个周期内R1与R2串联,从而即可求解.

解答 解:A、由图象可得交流电的周期T=0.02s,故A错误
B、电压最大值为Um=$20\sqrt{2}$V,变电压的瞬时值表达式为:
$u={U}_{m}sinωt=20\sqrt{2}sin\frac{2π}{T}t$=$20\sqrt{2}sin100πt(V)$,故B正确;
C、电压最大值为Um=$20\sqrt{2}$V,故C错误;
D、因为是交流电所以应该分两种情况考虑:1、当电源在正半轴时A点电位高于B点电位二极管导通即R1被短路,R2电压为电源电压$\frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$V=20V;   
电源在负半轴时B点电位高于A点电位二极管截止 R1,R2串联分压,
Q=Q1+Q2
即为:
$\frac{{U}^{2}}{R}T=\frac{2{0}^{2}}{R}•\frac{T}{2}+\frac{1{0}^{2}}{R}•\frac{T}{2}$;
解得:
U=$U=5\sqrt{10}V$,故D正确.
故选:BD

点评 考查交流电的有效值求解,注意正弦交流电的有效值与最大值的关系,同时注意二极管的单向导电性.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.匀速圆周运动在科学史上曾经起过重要作用,下面列举的四位学者关于匀速圆周运动的论述,现在看来仍然正确的是(  )
A.古希腊思想家柏拉图认为“天体的运动是圆周运动,因为圆周运动是最完善的,不需要任何推动”
B.德国天文学家开普勒认为“火星轨道不是一个圆周,而是一个椭圆,并且没有这样一点,火星绕该点的运动是匀速的”
C.意大利物理学家伽利略在《两门新科学的对话》一书中指出:“任何速度一旦施加给一个运动着的物体,只要除去加速或减速的外因,此速度就可以保持不变,不过这是只能在水平而发生的一种情形.”他所说的“水平面”是指和球心等距离的球面
D.英国科学家牛顿认为:匀速圆周运动的物体受到的向心力指向圆心,向心力的大小与单位时间内通过的弧长的平方成正比,与圆周轨道半径成反比

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,竖立在水平地面上的轻质弹簧,下端固定在地面上.将一个金属球放置在弹簧顶端,并用力向下压球,使弹簧压缩,用细线把弹簧拴牢.现烧断细线,球将被弹起,且脱离弹簧后能继续竖直向上运动到某一位置,忽略空气阻力.从细线被烧断到小球脱离弹簧的整个运动过程中(  )
A.球的动能在刚脱离弹簧时最大
B.球刚脱离弹簧时弹簧的弹性势能最小
C.球所受合力的最大值小于小球重力的大小
D.球、弹簧和地球组成的系统机械能始终保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.传感器是自动控制设备中不可缺少的元件.如图是一种测定位移的电容式传感器电路,电源电动势为E,电路中电阻阻值为R.在该电路中,闭合s一段时间后,使工件(电介质)缓慢向左移动,则在工件移动的过程中(  )
A.通过电流表G的电流方向由a至b
B.通过电流表G的电流方向由b至 a
C.通过电流表G的电流始终为零
D.电容器两极板之间的电压等于电源电动势E

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,在光滑的水平面上有一平板车和木箱、人站在平板车上,三者一起以度v向右匀速运动,已知小车与木箱质量均为m,人的质量为2m.
①若人用力将木箱推出后,人和平板车的速度变为$\frac{v}{2}$,求木箱的速度的大小及推箱过程中人所做的功W;
②若人将木箱以相对平板$\frac{v}{2}$的速度推出箱子,求推箱过程中人对木箱的冲量I的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.一个做曲线运动的物体,其加速度的方向(  )
A.与初速度方向相同B.与初速度方向相反
C.与合外力的方向相同D.与合外力的方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.运动员把质量是500g的足球踢出后,某人观察它在空中飞行情况,估计上升的最大高度是10m,在最高点的速度是20m/s.请你根据以上估测的数据计算:
(1)足球在最高点的重力势能和动能;
(2)运动员对足球做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量并尽可能减小实验误差,备有下列器材
A.直流电源(6V,内阻不计)
B.电流表G(满偏电流3mA,内阻10Ω)
C.电流表A(0~0.6A,内阻未知)
D.滑动变阻器R(0~20Ω,5A)
E.滑动变阻器R′(0~200Ω,1A)
F.定值电阻R0(阻值为1990Ω)
G.开关与导线若干

(1)根据题目提供的实验器材,请你设计测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示)(请画在图1方框内).
(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用D(填写器材前面的字母序号).
(3)将上述电子元件R1和另一个电子元件R2接入如图所示的电路2中,他们的伏安特性曲线分别如图3中oa、ob所示,电源的电动势E=7.0V,内阻忽略不计,调节滑动变阻器R3,使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为10Ω,R3接入电路的阻值为8.0Ω(结果保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.为了测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,某小组设计了如图甲所示的实验装置,其中挡板可固定在桌面上,轻弹簧左端与挡板相连,图中桌面高为h,O1、O2、A、B、C点在同一水平直线上.已知重力加速度为g,空气阻力可忽略不计.
实验过程一:挡板固定在O1点,推动滑块压缩弹簧,滑块移到A处,测量O1A的距离,如图甲所示.滑块由静止释放,落在水平面上的P点,测出P点到桌面右端的水平距离为x1
实验过程二:将挡板的固定点移到距O1点距离为d的O2点,如图乙所示,推动滑块压缩弹簧,滑块移到C处,使O2C的距离与O1A的距离相等.滑块由静止释放,落在水平面上的Q点,测出Q点到桌面右端的水平距离为x2

(1)为完成本实验,下列说法中正确的是C
A.必须测出小滑块的质量      B.必须测出弹簧的劲度系数
C.弹簧的压缩量不能太小      D.必须测出弹簧的原长
(2)写出动摩擦因数的表达式μ=$\frac{{x}_{1}^{2}{-x}_{2}^{2}}{4dh}$(用题中所给物理量的符号表示)
(3)小红在进行实验过程二时,发现滑块未能滑出桌面.为了测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,还需测量的物理量是滑块停止滑动的位置到B点的距离.
(4)某同学认为,不测量桌面高度,改用秒表测出小滑块从飞离桌面到落地的时间,也可测出小滑块与水平桌面间的动摩擦因数.此实验方案不可行(选填“可行”或“不可行”),理由是滑块在空中飞行时间很短,秒表测时间误差较大.

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