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16.如图所示表示一交流电随时间而变化的图象,其中电流的正值为正弦曲线的正半周,其最大值为Im;电流的负值的强度为Im,则该交流电的有效值为(  )
A.$\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}$B.$\sqrt{2}$ImC.ImD.$\frac{{\sqrt{3}}}{2}{I_m}$

分析 求有效值方法:是将交流电在一个周期内产生热量与将恒定电流在相同时间内产生的热量相等,则恒定电流的值就是交流电的有效值.

解答 解:有效值是根据电流的热效应来规定的.
根据($\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}$)2R $\frac{T}{2}$+Im2R$\frac{T}{2}$=I2RT得,交流电的有效值I=$\frac{\sqrt{3}}{2}$Im.故D正确,ACD错误;
故选:D.

点评 求交流电的有效值,要根据电流的热效应,由有效值的定义求解;注意正弦式或余弦式交流电的半个周期可以适用公式U=$\frac{{U}_{m}}{\sqrt{2}}$进行计算.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示的皮带传动装置,A、B、C分别为轮缘上的三点,设皮带不打滑,A、C、B轮的半径比为3﹕2﹕1,则(  )
A.A、B两点的向心加速度之比为1:3
B.B、C两点的向心加速度之比为1:2
C.A、B、C三点的角速度之比ωA:ωB:ωC=1:1:2
D.A、B、C三点的线速度之比vA:vB:vC=3:1:1

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.图1是“研究平抛物体运动”的实验装置图,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.

(1)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图2中y-x2图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是C.

(2)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛的起点,在轨迹上任取三点A、B、C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm、y2为45.0cm,A、B两点水平间距△x为40.0cm.
则平抛小球的初速度v0为2m/s,若C点的竖直坐标y3为60.0cm,则小球在C点的速度vC为4m/s (g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.交流发电机在工作时的电动势e=EmSinωt.若将线圈匝数,线圈面积和角速度ω都提高到原来的两倍,其他条件不变,则电动势变为(  )
A.e=8EmSinωtB.e=8EmSin2ωtC.e=4EmSin2ωtD.e=4EmSinωt

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.我国发射的“天宫一号”和“神州八号”在对接前,“天宫一号”的运行轨道高度为350km,“神州八号”的运行轨道高度为343km.它们的运行轨道均视为圆周,则(  )
A.“天宫一号”比“神州八号”速度小B.“天宫一号”比“神州八号”周期长
C.“天宫一号”比“神州八号”角速度大D.“天宫一号”比“神州八号”加速度大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某星球的质量为M,在该星球表面某一倾角为θ的山坡上(相当于是倾角为θ的斜面)以初速度v0平抛一物体,经过时间t该物体落到山坡上.(不计一切阻力,万有引力常数为G)求:
(1)在该星球表面的重力加速度g
(2)欲使该物体不再落回该星球的表面,至少应以多大的速度抛出该物体?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.木块在水平恒力F作用下,由静止开始在水平路面上前进s,随即撤去此恒力后又前进s才停下来.设运动全过程中路面情况相同,则木块在运动中所获得的动能的最大值的(  )
A.$\frac{1}{2}$FsB.$\frac{1}{3}$FsC.$\frac{2}{3}$FsD.Fs

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图示,劲度系数为K的弹簧和物块m1,m2固定连接,放在质量为M倾角为θ的光滑斜面上.m1=m2=m,使m1在AOB间做简谐运动,A B为最大位置,O为平衡位置.m2恰好不会离开挡板.斜面始终保持静止.求
(1)m1在平衡位置时弹簧形变量
(2)m1最大速度
(3)斜面受地面最大支持力和摩擦力(没有超过弹性限度)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.把质量为m的小球(可看做质点)放在竖直的轻质弹簧上,并把小球下按到A的位置(图甲),如图所示.迅速松手后,弹簧把小球弹起,球升至最高位置C点(图丙),途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态(图乙).已知AB的高度差为h1,BC的高度差为h2,重力加速度为g,不计空气阻力.则(  )
A.小球从A上升到B位置的过程中,动能一直增大
B.小球从A上升到C位置的过程中,机械能一直增大
C.小球在图甲中时,弹簧的弹性势能为mg(h2+h1
D.整个过程中,小球与地球组成的系统机械能守恒

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