A. | 交流電的頻率為0.02 Hz | B. | 原線圈輸入電壓的最大值為200$\sqrt{2}$V | ||
C. | 通過R3的電流始終為零 | D. | 電阻R2的電功率約為6.67 W |
分析 由電壓與匝數(shù)成反比可以求得副線圈的電壓的大小,電容器的作用是通交流隔直流.
解答 解:A、根據(jù)變壓器原理可知原副線圈中電流的周期、頻率相同,周期為0.02s、頻率為50赫茲,A錯誤.
B、由圖乙可知通過R1的電流最大值為Im=1A、根據(jù)歐姆定律可知其最大電壓為Um=20V,再根據(jù)原副線圈的電壓之比等于匝數(shù)之比可知原線圈輸入電壓的最大值為200V,B錯誤;
C、因為電容器有通交流、阻直流的作用,則有電流通過R3和電容器,C錯誤;
D、根據(jù)正弦交流電的峰值和有效值關(guān)系并聯(lián)電路特點可知電阻R2的電流有效值為I=$\frac{{I}_{m}{R}_{1}}{\sqrt{2}{R}_{2}}$、電壓有效值為U=$\frac{{U}_{m}}{\sqrt{2}}$V,電阻R2的電功率為P2=UI=$\frac{20}{3}$W=6.67W,所以D正確.
故選:D
點評 本題需要掌握變壓器的電壓之比和匝數(shù)比之間的關(guān)系,同時對于電容器的作用要了解.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線框離開磁場的過程中流過線框截面的電量為$\frac{2B{l}^{2}}{R}$ | |
B. | 線框離開磁場的過程中產(chǎn)生的熱量為$\frac{4{B}^{2}{l}^{3}v}{R}$ | |
C. | 線框離開磁場過程中cd兩點間的電勢差$\frac{2Blv}{3}$ | |
D. | 線框從圖示位置至完全離開磁場的過程中,回路中始終有順時針方向的感應(yīng)電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球?qū)︼w船的萬有引力提供飛船運行的向心力 | |
B. | 飛船處于平衡狀態(tài) | |
C. | 飛船運行的速度大于第一宇宙速度 | |
D. | 飛船運行的加速度大于地球表面的重力加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 火箭發(fā)射的初速度大于7.9km/s | |
B. | 火箭上升過程中處于超重狀態(tài) | |
C. | 忽略空氣阻力,則火箭碎片落地時速度大小相等 | |
D. | 在爆炸的極短時間內(nèi),系統(tǒng)動量守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電流的頻率為100Hz | |
B. | 電壓表V2的示數(shù)為220V | |
C. | 電壓表V1的示數(shù)為678V | |
D. | 當(dāng)用戶的用電器功率增加時,要保持用戶仍得到220V的電壓,觸頭P應(yīng)向上滑 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 粒子在磁場中運動所經(jīng)歷的時間可能為$\frac{πm}{Bq}$ | |
B. | 粒子在磁場中運動所經(jīng)歷的時間可能為$\frac{πm}{2Bq}$ | |
C. | 只要粒子的速率合適,粒子就可能通過坐標(biāo)原點 | |
D. | 粒子一定不可能通過坐標(biāo)原點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該橫波的波速為5m/s | |
B. | 質(zhì)點M與質(zhì)點N都運動起來后,它們的運動方向總相反 | |
C. | 在0.2s的時間內(nèi)質(zhì)點M通過的路程為1m | |
D. | 在t=2.6s時刻,質(zhì)點M處于平衡位置,正沿y軸負方向運動 | |
E. | 圖示波形圖可能是t=1.2s時刻的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當(dāng)β=30°時,擋板AO所受壓力最小,最小值為mgsinα | |
B. | 當(dāng)β=60°時,擋板AO所受壓力最小,最小值為mgcosα | |
C. | 當(dāng)β=60°時,擋板AO所受壓力最小,最小值為mgsinα | |
D. | 當(dāng)β=90°時,擋板AO所受壓力最小,最小值為mgsinα |
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