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10.交变电流u=50sin100πt(V)的(  )
A.周期为100sB.频率为50HzC.电压峰值为50VD.电压有效值为50V

分析 由表达式知电压峰值为50V,角速度ω=100π,从而计算出电压有效值、周期和频率.

解答 解:交变电流u=50sin100πt(V),
由表达式知电压峰值为50V,角速度ω=100πrad/s,所以电压有效值为U=$\frac{50}{\sqrt{2}}$=25$\sqrt{2}$V,
周期T=$\frac{2π}{100π}$=0.02s,频率f=$\frac{1}{T}$=50Hz,故BC正确,AD错误.
故选:BC.

点评 本题关键是明确交流电周期和频率的含义,对照瞬时值表达式u=Umsinωt求解周期和频率.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,质量为m=2kg的物体静止在水平面上,在外力F=15N作用下开始运动,已知F与水平方向夹角为37°,物体位移为2m时,具有21.8J的动能.求:(取g=10m/s2
(1)此过程中,物体克服摩擦力所做的功;(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(2)物体与水平面间的动摩擦因数.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如果将地球看成球形,由于地球表面上的物体随地球自转而做圆周运动,所以有(  )
A.物体在赤道处受的地球引力等于两极处,而重力小于两极处
B.赤道处的角速度比南纬30°的大
C.地球上物体的向心加速度都指向地心,且赤道上物体的向心加速度比两极处大
D.地面上的物体随地球自转时由万有引力的一个分力提供向心力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.相距为L的电荷A、B的带电量分别为+4Q和-Q,将它们固定在光滑的水平面上,现引入第三个点电荷C,使C在库仑力作用下处于平衡状态,试分析C的带电量和放置的位置.若在引入点电荷C的时候,将点电荷A、B也释放,要使三个点电荷在库仑力作用下都处于平衡状态,试求C电荷的电量和放置的位置.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.如图所示,质量为m的物体受到4个共点力的作用下正在作匀速直线运动,速度方向与F1、F3方向恰在一直线上,则(运动前填“直线”或“曲线”)
(1)若只撤去F1,则物体将作匀加速直线运动运动,加速度大小为$\frac{{F}_{1}}{m}$m/s2,方向为F1的反方向.
(2)若只撤去F2,它将作匀变速直线运动运动,加速度大小为$\frac{F_2}{m}$m/s2,方向为F2的反方向.
(3)若只撤去F3,它将作匀减速直线运动运动,加速度大小为$\frac{F_3}{m}$m/s2,方向为F3的反方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列说法中正确的是(  )
A.位于同一水平面上的质量不同的物体,它们的重力势能的数值一定不同
B.物体运动时,重力对它做的功只跟它的起点和终点的位置有关,而跟物体运动的路径无关
C.动能不但有大小,而且有方向
D.合外力对物体所做的功,等于物体动能的减少量

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.在“研究平抛物体运动”的实验中,可以描绘平抛运动的轨迹和求物体的平抛初速度.
实验简要步骤如下:
A.安装好器材,反复调试,直到平板竖直且斜槽末端切线水平,记下斜槽末端小球的抛出点O和过O点的竖直线.
B.让小球多次从斜槽上同一位置滚下,记下小球穿过卡片孔的一系列位置;
C.取下白纸,以O为原点,以竖直线为轴建立坐标系,用平滑曲线画出平抛轨迹.
D.测出曲线上某点的坐标x.y,用v0=x$\sqrt{\frac{g}{2y}}$算出该小球的平抛初速度,实验需要对多个点求v0的值,然后求它们的平均值.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图,用力F拉一质量为m的物体,沿水平面匀速前进x距离,已知F与水平方向的夹角为θ,物体和地面间的动摩擦因数为μ,则在这段距离内F做功为(  )
A.FxcosθB.μ(mg-Fsinθ)xC.$\frac{μmgx}{1+μtanθ}$D.$\frac{μmgx}{cosθ+μsinθ}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,A、B是一对中间开有小孔的平行金属板,两小孔的连线与金属板相垂直,两极板的间距为l.两极板间加上低频交流电压,A板电势为零,B板电势φ=φ0sinωt(其中φ0>0).现有一电子在某时刻穿过A板上的小孔进入电场,设初速度和重力的影响均可忽略不计.下列说法正确的是(  )
A.若电子在t=0时刻穿过A板上的小孔进入电场,则电子在两极板间可能以AB间的某一点为中心来回振动
B.若电子在t=$\frac{π}{2ω}$时刻穿过A板上的小孔进入电场,则电子在两极板间可能以AB间的某一点为中心来回振动
C.若电子在t=0时刻穿过A板上的小孔进入电场,则不论ω,l为何值,电子在两极板间都一定是一直向B板运动,最后穿出B板
D.若电子在t=$\frac{π}{2ω}$时刻穿过A板上的小孔进入电场,电子可能一直向B板运动,最后穿出B板

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