题目内容
3.一根电阻丝接100V的直流电压,1分钟产生的热量为Q;同样的电阻丝接正弦交流电压2分钟产生的热量也为Q;那么此交流电压的最大值是( )| A. | 100 $\sqrt{2}$V | B. | 50 $\sqrt{2}$V | C. | 50 V | D. | 100 V |
分析 交流电产生的热量根据焦耳定律用有效值研究,采用比例法与恒定电流相比较求出交流电的有效值,再由最大值与有效的关系求解峰值.
解答 解:设正弦交流电电压有效值为U2.
对于恒定电流:$Q=\frac{{{U}_{1}}^{2}}{R}$t1…①
对于正弦交变电流:$Q=\frac{{{U}_{2}}^{2}}{R}$t2…②
由①②联立得:$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}=\sqrt{\frac{{t}_{2}}{{t}_{1}}}=\sqrt{2}$
则有:${U}_{2}=50\sqrt{2}V$
交流电压的峰值是:Um=${\sqrt{2}U}_{2}=100V$
故选:D
点评 对于交流电求解热量、功率、电功要用有效值.对于有效值往往根据定义,将交流与直流进行比较求解.
练习册系列答案
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10.某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用交流电频率为50Hz打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出0、1、2、3、4、5、6共7个测量点.其相邻点间的距离如图1所示,每两个相邻的测量点之间的时间间隔为0.10s,完成下面问题.

(1)电火花计时器正常工作时,其打点的周期取决于B
A. 交流电压的高低 B. 交流电的频率 C. 墨粉纸盘的大小 D. 纸带的长度
(2)根据打点计时器打出的纸带,我们可以直接得到的物理量是A
A.时间间隔 B.加速度 C.瞬时速度 D.平均速度
(3)根据纸带上各个测量点间的距离,某同学已将1、2、3、5点对应的时刻的瞬时速度进行计算并填入表中,请你将4点对应的时刻的瞬时速度填入表中;(要求保留3位有效数字)
(4)在图2所示的直角坐标系中画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线.
(5)由图象求出小车的加速度a=0.5m/s2(要求保留1位有效数字).若在某次实验中,交流电的频率偏离50Hz,设f>50Hz,则测量的加速度值与真实值相比是偏小﹙填偏大,相等或偏小).
(1)电火花计时器正常工作时,其打点的周期取决于B
A. 交流电压的高低 B. 交流电的频率 C. 墨粉纸盘的大小 D. 纸带的长度
(2)根据打点计时器打出的纸带,我们可以直接得到的物理量是A
A.时间间隔 B.加速度 C.瞬时速度 D.平均速度
(3)根据纸带上各个测量点间的距离,某同学已将1、2、3、5点对应的时刻的瞬时速度进行计算并填入表中,请你将4点对应的时刻的瞬时速度填入表中;(要求保留3位有效数字)
| 瞬时速度 | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
| 数值(m/s) | 0.165 | 0.214 | 0.263 | 0.363 |
(5)由图象求出小车的加速度a=0.5m/s2(要求保留1位有效数字).若在某次实验中,交流电的频率偏离50Hz,设f>50Hz,则测量的加速度值与真实值相比是偏小﹙填偏大,相等或偏小).
14.
如图所示,固定斜面AO、BO与水平面MN的夹角均为45°,现由A点以某一初速度水平抛出一个小球(可视为质点),小球恰能垂直于BO落在C点,已知小球飞行时间为t,则( )
| A. | A点距离水平面MN的高度为$\frac{1}{4}$gt2 | B. | 小球的初速度为$\sqrt{2}$gt | ||
| C. | C点距离水平面MN的高度为$\frac{3}{4}$gt2 | D. | 小球的水平位移为gt2 |
8.一个质量可以不计的弹簧,其弹力F的大小与长度L的关系如图所示,这根弹簧的劲度系数为( )

| A. | 1250N/m | B. | 625N/m | C. | 2500N/m | D. | 833N/m |
12.
在半径为r的圆形空间内有一匀强磁场,一带电粒子以速度v从A沿半径方向入射,并从C点射出,如图所示(O为圆心),已知∠AOC=120°,若在磁场中粒子只受洛仑兹力作用,则粒子在磁场中运行的时间( )
| A. | $\frac{2πr}{3v}$ | B. | $\frac{2\sqrt{3}πr}{3v}$ | C. | $\frac{πr}{3v}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}πr}{3v}$ |
13.下列关于速度的说法正确的是( )
| A. | 速度是描述物体位置变化的物理量 | |
| B. | 平均速度方向就是物体运动的方向 | |
| C. | 位移方向和平均速度方向一定相同 | |
| D. | 只有做匀速直线运动的物体的位移大小和路程相等 |