题目内容
9.如图甲所示的电路,已知电阻R1=R2=R.和R1并联的D是理想二极管(正向电阻可视为零,反向电阻为无穷大),在A、B之间加一个如图乙所示的交变电压(电压为正值时,UAB>0).由此可知( )| A. | 在A、B之间所加的交变电压的周期为2 s | |
| B. | 在A、B之间所加的交变电压的瞬时值表达式为 u=20$\sqrt{2}$sin 100πt(V) | |
| C. | 在A、B之间所加的交变电压的最大值为20 V | |
| D. | 加在R2上电压的有效值为$5\sqrt{10}$ V |
分析 (1)由图象可得交流电的周期,电压最大值,依据u=Umsinωt可得变电压的瞬时值表达式.
(2)根据电流的热效应,注意二极管的单向导电性,使得半个周期内R1被短路,另半个周期内R1与R2串联,从而即可求解.
解答 解:A、由图象可得交流电的周期T=0.02s,故A错误
B、电压最大值为Um=$20\sqrt{2}$V,变电压的瞬时值表达式为:
$u={U}_{m}sinωt=20\sqrt{2}sin\frac{2π}{T}t$=$20\sqrt{2}sin100πt(V)$,故B正确;
C、电压最大值为Um=$20\sqrt{2}$V,故C错误;
D、因为是交流电所以应该分两种情况考虑:1、当电源在正半轴时A点电位高于B点电位二极管导通即R1被短路,R2电压为电源电压$\frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$V=20V;
电源在负半轴时B点电位高于A点电位二极管截止 R1,R2串联分压,
Q=Q1+Q2,
即为:
$\frac{{U}^{2}}{R}T=\frac{2{0}^{2}}{R}•\frac{T}{2}+\frac{1{0}^{2}}{R}•\frac{T}{2}$;
解得:
U=$U=5\sqrt{10}V$,故D正确.
故选:BD
点评 考查交流电的有效值求解,注意正弦交流电的有效值与最大值的关系,同时注意二极管的单向导电性.
练习册系列答案
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19.匀速圆周运动在科学史上曾经起过重要作用,下面列举的四位学者关于匀速圆周运动的论述,现在看来仍然正确的是( )
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20.
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| B. | 球刚脱离弹簧时弹簧的弹性势能最小 | |
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17.
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| B. | 通过电流表G的电流方向由b至 a | |
| C. | 通过电流表G的电流始终为零 | |
| D. | 电容器两极板之间的电压等于电源电动势E |
14.一个做曲线运动的物体,其加速度的方向( )
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| C. | 与合外力的方向相同 | D. | 与合外力的方向相反 |