A. | 负载电阻R消耗的电功率为45W | |
B. | 理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1 | |
C. | 通过负载电阻R的电流的频率为f=50Hz | |
D. | 电流表的示数为1.5A. |
分析 根据电动势瞬时值的表达式可以知道角速度、最大值,从而计算频率和有效值,结合欧姆定律进行其它分析.
解答 解:根据瞬时值的表达式可知,发电机的电动势的最大值是60V,则有效值E=$\frac{60}{\sqrt{2}}$=30$\sqrt{2}$V,
当发电机的输出功率恰好最大时,交流发电机的输出电压(路端电压)U=$\frac{1}{2}E$,此时变压器原线圈两端的电压U1=15$\sqrt{2}$V,
由电源的电动势等于外电压与内电压之和,则E=U1+I1r,即30$\sqrt{2}$=15$\sqrt{2}$+20I1,
解得原线圈中的电流I1=$\frac{3}{4}\sqrt{2}$A,
发电机的输出功率P=I1U1=22.5W,就等于变压器的输入功率,
由于理想变压器的输入功率等于输出功率,故A错误;
由R的功率是22.5W,可知副线圈的输出电压和线圈中的电流分别为U2=$\sqrt{PR}$=$\sqrt{22.5×5}$=$\sqrt{112.5}$V,
I2=$\frac{{U}_{2}}{R}$=$\frac{\sqrt{112.5}}{5}=\frac{5\sqrt{2}}{6}$A,
I2即为电流表的读数,故D错误;
由$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}=\frac{{I}_{2}}{{I}_{1}}$,
联立可得:$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}=\frac{2}{1}$;故B正确;
电动势的周期为T=$\frac{2π}{ω}$=$\frac{2π}{100π}$s=0.02s,其频率f═50Hz,变压器不改变交流电的频率和周期,故C错误.
故选:B
点评 本题考查了对交流电瞬时值表达式的认识,理解公式中各物理量的物理意义,并结合电源的最大输出功率的结论进行解答是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5 m/s | |
B. | 由于x未知,无法确定平均速度 | |
C. | 4m/s | |
D. | 由于加速度a及位移x未知,无法确定平均速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
时间(s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
速度(m/s) | 0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
A. | 19.25m | B. | 18.75m | C. | 18.50m | D. | 17.50m |
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A. | A球 | B. | B球 | C. | C球 | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 亚里士多德认为必须有力作用在物体上,物体才能运动,没有力的作用物体就静止. | |
B. | 牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,可以用实验直接证明. | |
C. | 弟谷通过对行星运动的观测记录,总结出开普勒行星运动定律(即开普勒三定律). | |
D. | 牛顿总结出万有引力定律,并通过扭秤实验测得了引力常量. |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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A. | 等于100J | B. | 大于100J | C. | 小于100J | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球始终受三个力的作用 | |
B. | 细绳上的拉力始终保持不变 | |
C. | 要使球不离开水平面角速度的最大值为$\sqrt{\frac{g}{h}}$ | |
D. | 若小球飞离了水平面则角速度为$\sqrt{\frac{g}{l}}$ |
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