题目内容
17.一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知( )A. | 该交流电的频率为25 Hz | |
B. | 该交流电的电压的有效值为100$\sqrt{2}$V | |
C. | 该交流电的电压瞬时值的表达式为u=100sin(25t)V | |
D. | 若将该交流电压加在阻值R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率时50 W |
分析 根据图象可知交流电的最大值以及周期等物理量,然后进一步可求出其瞬时值的表达式以及有效值等.
解答 解:A、由图可知,T=4×10-2s,故f=$\frac{1}{T}$=25Hz,故A正确;
B、由图象可知交流电的最大值为100V,因此其有效值为:U=$\frac{100}{\sqrt{2}}$=50$\sqrt{2}$V,所以R消耗的功率为:P=$\frac{{(50\sqrt{2})}^{2}}{100}$=50W,故B错误,D正确;
C,ω=2πf=50rad/s,所以其表达式为u=100sin(50t)V,故C错误.
故选:AD.
点评 本题考查了有关交流电描述的基础知识,要根据交流电图象正确求解最大值、有效值、周期、频率、角速度等物理量,同时正确书写交流电的表达式.
练习册系列答案
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7.如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上受到水平向右的拉力F作用向右滑行,长木板处于静止状态.已知木块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2.下列说法正确的是( )
A. | 木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2mg | |
B. | 木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1(m+M)g | |
C. | 无论怎样改变F的大小,木板都不可能运动 | |
D. | 当F>μ2(M+m)g时,木板发生运动 |
8.如图重力不计初速度为v的正电荷,从a点沿水平方向射入有明显左边界的匀强磁场,磁场方向水平向里,若边界右侧的磁场范围足够大,该电荷进入磁场后( )
A. | 动能发生改变 | |
B. | 运动轨迹是一个完整的圆,正电荷始终在磁场中运动 | |
C. | 运动轨迹是一个半圆,并从a点上方某处穿出边界向左射出 | |
D. | 运动轨迹是一个半圆,并从a点下方某处穿出边界向左射出 |
5.如图在真空中有两个等量的正电荷q1、q2,分别固定于A、B两点,DC为A、B连线的中垂线,现将一正电荷q3由C点沿CD移至无穷远处的过程中,重力不计,下列结论正确的是( )
A. | 电势能逐渐减小 | |
B. | 电势能逐渐增大 | |
C. | 动能和电势能之和减小 | |
D. | q3受到的电场力先逐渐增大,后逐渐减小 |
12.如图,两平行金属导轨位于同一水平面上,相距l,左端与一电阻R相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向竖直向下.一质量为m、电阻为R的导体棒置于导轨上,在水平外力作用下沿导轨以速度v匀速向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好.已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,导轨和导体棒的电阻均可忽略.下列说法正确的是( )
A. | 电阻R消耗的功率P=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{2R}$ | B. | 电阻R消耗的功率P=μmgv | ||
C. | 水平外力的大小F=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{R}$+μmg | D. | 水平外力的大小F=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{R}$-μmg |
2.如图所示,三个斜面高度相同,倾角分别为30°、45°、60°,让同一个小球分别从三个斜面的顶端沿斜面滑到底端,重力对小球做的功分别为W1、W2、W3,则下列关系正确的是( )
A. | W1<W2<W3 | B. | W1>W2>W3 | C. | W1=W2>W3 | D. | W1=W2=W3 |
6.下列关于电磁场的说法中正确的是( )
A. | 只要空间某处有变化的电场或磁场,就会在其周围产生电磁场,从而形成电磁波 | |
B. | 电场周围一定有磁场 | |
C. | 振荡电场和振荡磁场交替产生,相互依存,形成不可分离的统一体,即电磁场 | |
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