A. | 副线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220$\sqrt{2}$sin50πt V | |
B. | 电压表示数为1100$\sqrt{2}$V | |
C. | 纯电阻的发热功率是电动机发热功率的2倍 | |
D. | 1min内电动机消耗的电能为1.32×104 J |
分析 电压表测的是电流的有效值.根据图乙所示图象求出交变电流的峰值、角频率初位相,然后写出交变电流的瞬时值表达式.
解答 解:A、由图乙可知,副线圈两端电压交变电的峰值是Um=220$\sqrt{2}$V,T=0.02s 则$ω=\frac{2π}{T}=\frac{2π}{0.02}rad/s=100πrad/s$
则副线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220$\sqrt{2}$sin100πtv,故A错误;
B、由图乙知副线圈电压有效值为220V,根据电压与匝数成正比知原线圈电压即电压表示数为${U}_{1}=\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}{U}_{2}=\frac{5}{1}×220V=1100V$,故B错误;
C、根据“220V,440W”的纯电阻和“220V,220W”的电动机可知,纯电阻的功率是电动机功率的2倍,但电动机部分转化为机械功率,一部分为热功率,故C错误;D、1min内电动机消耗的电能为W=Pt=220×60J=13200J=1.32×104J,故D正确;
故选:D.
点评 会写交变电流的瞬时值表达式,应知道电压表与电流表测的是交变电流的有效值.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动 | |
B. | 布朗运动是液体分子无规则运动的反映 | |
C. | 悬浮微粒越大,布朗运动越显著 | |
D. | 液体温度越高,布朗运动越显著 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~10 min小林匀加速走去商店 | B. | 小林在商店停留了30 min | ||
C. | 商店距小林家400 m | D. | 30~45 min小林匀减速回到家里 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法 | |
B. | 在探究平均速度实验中使用了微元法 | |
C. | 法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法 | |
D. | 在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | D点的场强为零,电势也为零 | |
B. | G、H两点的场强相同 | |
C. | E、F两点的电场强度大小相等、方向相反 | |
D. | 将一带正电的试探电荷有E点移动到D点的过程中,该电荷的电势能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素 | |
B. | 在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加 | |
C. | 布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动 | |
D. | 当温度升高时,物体内每一个分子热运动的速率一定都增大 | |
E. | 当分子间表现为斥力时,分子力和分子势能总是随着分子间距离的减小而增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{mB}{2Eq}$ | B. | $\frac{mE}{2{B}^{2}q}$ | C. | $\frac{2mB}{{E}^{2}q}$ | D. | $\frac{2mE}{{B}^{2}q}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在验证力的平行四边形定则的实验中使用了控制变量的方法 | |
B. | 质点和点电荷都是理想化模型,实际运用时分别代替实际物体和带电体 | |
C. | 库仑提出了用电场线描述电场的方法 | |
D. | 奥斯特发现了电磁感应现象,进一步揭示了电现象与磁现象间的联系 |
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