题目内容
9.用如图甲所示的电流通过乙图中的电阻R=10Ω,则电压表的示数为多少?分析 电压表显示的是有效值,根据电流的热效应求等效电流,有U=IR求得电压.
解答 解:根据电流的热效应:$(\frac{5}{\sqrt{2}})^{2}R•\frac{T}{2}={I}^{2}RT$
解得I=2.5A
故电压表的示数为U=IR=25V
答:电压表的示数为25V
点评 本题考查了利用热效应求等效电流的方法.
练习册系列答案
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19.下列说法正确的是( )
| A. | 爱因斯坦为解释光电效应实验现象提出了光子说 | |
| B. | 结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固 | |
| C. | 钍的半衰期为24天,1g钍经过120天后还剩0.2g钍 | |
| D. | 氢原子从能量为E2的激发态跃迁到能量为E1的基态,辐射光子的能量为E2-E1 |
20.两个带正电的小球,放在光滑绝缘的水平面上,靠近但不接触,若同时由静止开始释放两球,它们的速度和加速度将( )
| A. | 速度变大,加速度变小 | B. | 速度变小,加速度变小 | ||
| C. | 速度变大,加速度变大 | D. | 速度变小,加速度变大 |
4.
同步卫星的发射方法是变轨发射,即先把卫星发射到离地面高度为200km--300km的圆形轨道上,这条轨道叫停泊轨道;如图5所示,当卫星穿过赤道平面上的P点时,末级火箭点火工作,使卫星进入一条大的椭圆轨道,其远地点恰好在地球赤道上空约36000km处,这条轨道叫转移轨道;当卫星到达远地点Q时,再开动卫星上的发动机,使之进入同步轨道,也叫静止轨道. 关于同步卫星及发射过程,下列说法正确的是( )
| A. | 在P点火箭点火和Q点开动发动机的目的都是使卫星加速,因此,卫星在静止轨道上运行的线速度大于在停泊轨道运行的线速度 | |
| B. | 在P点火箭点火和Q点开动发动机的目的都是使卫星加速,因此,卫星静止轨道上运行的机械能大于在停泊轨道运行的机械能 | |
| C. | 卫星在转移轨道上运动的速度大小范围为7.9km/s~ll.2km/s | |
| D. | 所有地球同步卫星的静止轨道都相同 |
14.
某种角速度测量计结构如图所示,当整体系统绕轴OO′转动时,元件A发生位移并通过滑动变阻器输出电压U,电压传感器(传感器内阻无限大)接收相应的电压信号.已知A的质量为m,弹簧的劲度系数为k、自然长度为l,电源的电动势为E、内阻不计.滑动变阻器总长也为l,电阻分布均匀,系统静止时P在变阻器的最左端B点,当系统以角速度ω转动时,则( )
| A. | 电路中电流随角速度的增大而增大 | |
| B. | 输出电压U随角速度的增大而增大 | |
| C. | 输出电压U与ω的函数式为U=$\frac{{Em{ω^2}}}{{k-m{ω^2}}}$ | |
| D. | 弹簧的伸长量为x=$\frac{mωl}{{k-m{ω^2}}}$ |
11.
如图所示,A、B、C是半径为R的圆弧上的三点,A、B是同一直径的两个端点,C与圆心O的连线与AB连线的夹角为60°;在A、B、C处放入三个点电荷,电荷量分别为+Q、-Q、+4Q、圆心O处的场强的大小为( )
| A. | $\frac{2\sqrt{3}kQ}{{R}^{2}}$ | B. | $\frac{4kQ}{{R}^{2}}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}kQ}{{R}^{2}}$ | D. | $\frac{kQ}{{R}^{2}}$ |