题目内容
12.(1)交流电的频率
(2)R的电阻值.
分析 (1)根据交流电压的瞬时值表达式求出角速度,由ω=2πf得交流电的频率;
(2)根据电流的热效应求出副线圈电压的有效值,结合欧姆定律求电阻R的阻值;
解答 解:(1)由u=480sin 100πt V=Umaxsinωt得:ω=100π;
又由ω=2πf得:f=50Hz
(2)由$\frac{{U}_{1}^{\;}}{{U}_{2}^{\;}}=\frac{{n}_{1}^{\;}}{{n}_{2}^{\;}}$得副线圈输出电压最大值为:U2max=120V
由二极管及交流电特性,副线圈输出电压有效值U2满足:
$\frac{(\frac{\sqrt{2}}{2}{U}_{2max}^{\;})_{\;}^{2}}{R+{R}_{L}^{\;}}•\frac{T}{2}=\frac{{U}_{2}^{2}}{R+{R}_{L}^{\;}}•T$
代入数据得:U2=60V
在串联电路中有:U2=UR+UL
得:UR=60-36=24V;
额定电流为:$I=\frac{{P}_{L}^{\;}}{{U}_{L}^{\;}}=\frac{18}{36}A=0.5A$
由串联分压特点得:R=$\frac{24}{0.5}$=48Ω
答:(1)交流电的频率为50Hz
(2)R的电阻值为48Ω
点评 本题需要掌握变压器的电压之比和匝数比之间的关系,同时对于二极管和的作用要了解,能够与电容器相区分
练习册系列答案
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2.
如图所示,弹簧上端拴接着一质量为m的物体,物体在竖直方向上做振幅为A的简谐运动,当物体振动到最高点时弹簧正好为原长,则物体在振动过程中( )
| A. | 物体最大动能应等于mgA | |
| B. | 弹簧的弹性势能和物体动能总和保持不变 | |
| C. | 弹簧最大弹性势能等于2mgA | |
| D. | 从平衡位置到最低点的过程中弹性势能增加了mgA |
3.质量为m的物体,在距地面高为h处,以$\frac{3g}{4}$的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体的重力势能减少$\frac{3}{4}$mgh | B. | 物体的机械能减少$\frac{1}{4}$mgh | ||
| C. | 物体的动能增加$\frac{3}{4}$mgh | D. | 重力做功mgh |
20.质量为2kg的物体由静止开始以加速度6m/s2匀加速下降12m,速度变成12m/s,若g取10m/s2,下列计算错误的是( )
| A. | 重力做功240j | B. | 重力势能减少240j | ||
| C. | 增加的动能为240j | D. | 合外力做功为144j |
7.
如图所示,导轨是水平的,导轨间距L1=0.5m,ab杆与导轨左端的距离L2=0.8m,由导轨与ab杆所构成的回路总电阻R=0.2Ω,方向竖直向下的匀强磁场的磁感应强度B0=1T,重物的质量M=0.04kg,用细绳通过定滑轮与ab杆的中点连接,各处的摩擦均可忽略,现使磁场以$\frac{△B}{△t}$=0.2T/s的变化率均匀的增大(g取10m/s2),则要使M刚好离开地面,需经过时间t为( )
| A. | 1.25s | B. | 2.5s | C. | 5.0s | D. | 10.0s |
4.
如图为一列沿x轴传播的简谐横波在t1=0(图中实线所示)以及在t2=0.02s(图中虚线所示)两个时刻的波形图象,已知t2-t1<$\frac{T}{2}$(T为该波的周期),则以下说法正确的是( )
| A. | 波沿着x轴负方向传播 | |
| B. | 波的传播速度是100m/s | |
| C. | 在t3=0.04s时刻,质点a的速度为零 | |
| D. | 在t=1.6s时刻,x=64m的质点在波谷位置 |
1.
如图所示,A、B是两个带有绝缘支架的金属球,它们原来均不带电,并彼此接触.现使带负电的橡胶棒C靠近A(C与A不接触),然后先将A、B分开,再将C移走.关于A、B的带电情况,下列判断正确的是( )
| A. | A、B均带正电 | B. | A、B均带负电 | C. | A带正电,B带负电 | D. | A带负电,B带正电 |