题目内容
12.6A直流电流通过电阻R时,t秒内产生的热量为Q,现让一正弦交变电流通过电阻R,若t秒内产生的热量也为$\frac{Q}{4}$,则该交变电流的最大值为( )| A. | 1.5$\sqrt{2}$A | B. | 3A | C. | 3$\sqrt{2}$A | D. | 6A |
分析 根据焦耳定律Q=I2Rt求解电流的有效值,其中I是有效值.再根据有效值与最大值的关系求出最大值.
解答 解:根据电流的热效应:$\frac{1}{4}×$62Rt=I2R×t,所以有效值I=3A,最大值为${I}_{m}=\sqrt{2}I$=$3\sqrt{2}$A,故C正确,ABD错误.
故选:C
点评 本题考查了电流的热效应,明确正弦式交流电的有效值和最大值间的关系即可
练习册系列答案
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7.下列说法正确的是( )
| A. | 万有引力定律的发现远早于开普勒三定律 | |
| B. | 卡文迪许的实验比较准确地测出了引力常量 | |
| C. | 当两个人的距离无限接近时,万有引力将会变得无限大 | |
| D. | 当两个星系距离很远时,它们之间的万有引力一定可以忽略 |
20.如图所示,分别用力F1、F2、F3将质量为m的物体由静止沿同一固定斜面以相同的加速度从斜面底端拉到斜面的顶端,物体与斜面的动摩擦因数相同,在此过程中,F1、F2、F3做功W1、W2、W3的大小及功率P1、P2、P3大小关系是( )

| A. | W1>W2>W3 | B. | W2>W1>W3 | C. | P2>P1>P3 | D. | P1>P2>P3 |
7.
在检测某款电动车性能的实验中,质量为8×102 kg的电动车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为15m/s.利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出F-$\frac{1}{v}$图象(图中AB、BO均为直线),假设电动车行驶中所受的阻力恒定,则下列说法错误的是( )
| A. | 在全过程中,电动车在B点时速度最大 | |
| B. | 电动车做匀加速运动时的加速度为2 m/s2 | |
| C. | 电动车的额定功率为6 kW | |
| D. | 电动车做匀加速运动所需的时间为1.5 s |
17.下列关于动量守恒定律的理解说法正确的是( )
| A. | 满足系统动量守恒则这个系统机械能就不守恒 | |
| B. | 只要系统中有一个物体具有加速度,系统的动量就不守恒 | |
| C. | 只要系统所受的合外力做功的代数和为零,系统的动量就守恒 | |
| D. | 动量守恒是相互作用的物体系统在相互作用过程中的任何时刻动量之和都是一样的 |
4.关于多普勒效应,以下说法正确的是( )
| A. | 机械波、电磁波均能产生多普勒效应 | |
| B. | 波源的频率发生了变化所以产生多普勒效应 | |
| C. | 产生多普勒效应原因是因为观察者接收的频率变大了 | |
| D. | 只有机械波才能产生多普勒效应 |
1.
三颗人造卫星A、B、C绕地球作匀速圆周运动,如图所示,则对于三个卫星,正确的是( )
| A. | 卫星A运行的线速度最小 | |
| B. | 卫星A运行的周期最大 | |
| C. | 卫星A运行的角速度最大 | |
| D. | 运行半径与周期关系为$\frac{{{R}_{A}}^{3}}{{{T}_{A}}^{2}}$=$\frac{{{R}_{B}}^{3}}{{{T}_{B}}^{2}}$=$\frac{{{R}_{C}}^{3}}{{{T}_{C}}^{2}}$ |
2.将一不带电的金属导体板放置到场强为E0的匀强电场中,由于静电感应,达到平衡时导体板两侧出现等量的异种电荷,过程如图a、b、c,下列说法错误的是( )

| A. | 静电平衡时导体表面上各点电场强度都为零 | |
| B. | 静电平衡时导体是等势体 | |
| C. | 静电平衡时导体内部感应电荷的电场E'与原电场E0相抵消 | |
| D. | 静电平衡时导体外表面处电场方向垂直于导体表面 |