A. | 通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=$\sqrt{2}$cos100πt A | |
B. | 在t=0.01s时,电流表A的读数为$\frac{\sqrt{2}}{10}$A | |
C. | 在t=0.02s时,电压表V的读数为$\sqrt{2}$V | |
D. | 在t=5s的时间内,流过电阻R的电荷量为0.5C |
分析 根据R两端的电压随着时间变化的图象,可求出电压的有效值,再利用电压与匝数成正比,可算出原线圈电压的有效值;由电流与匝数成反比,可算出原线圈的电流大小.
解答 解:A、正弦式电流且电阻R的Um=10$\sqrt{2}$ V,则有效值U=10V.所以通过电阻的电流为I=$\frac{U}{R}=\frac{10}{10}A=1A$,因此通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=$\sqrt{2}$cos100πt(A).故A正确;
B、由正弦式电流且电阻R的Um=10$\sqrt{2}$ V,则有有效值U=10V.所以通过电阻的电流为I=$\frac{U}{R}=\frac{10}{10}A=1A$,又由于电流表读出的是有效值,再由匝数比为$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$=$\frac{10}{1}$的变压器,得电流表A的读数为0.1A.故B错误;
C、由正弦式电流且电阻R的Um=10$\sqrt{2}$ V,则有有效值U=10V.所以通过电阻的电流为I=$\frac{U}{R}=\frac{10}{10}A=1A$,又由于电压表读出的是有效值,得电压表A的读数为10V.故C错误;
D、由图可知,交流电的周期为0.02s;角速度ω=$\frac{2π}{T}$=$\frac{2π}{0.02}$=100π;输出端的电压U′m=$\frac{10\sqrt{2}}{10}$=$\sqrt{2}$V;由Um=NBSω;NBS=$\frac{\sqrt{2}}{100π}$;
一个周期内通过R的电量q=$\frac{NBS}{R}$=$\frac{\sqrt{2}}{100π×10}$=$\frac{\sqrt{2}}{1000π}$;则5s内通过的电量q=5×100×$\frac{\sqrt{2}}{1000π}$=$\frac{\sqrt{2}}{2π}$C=0.225C;故D错误;
故选:A
点评 正弦变化规律的交流电的有效值与最大值为$\sqrt{2}$倍的关系;理想变压器的电流之比、电压之比均是有效值.同时通过电阻电流的瞬时表达式是正弦还是余弦式是受线圈在磁场中计时位置不同而不同
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁感线上每一点的切线方向就是该点的磁场方向 | |
B. | 磁感线一定从磁体的N极出发,到S极终止 | |
C. | 任何磁场的磁感线都是闭合曲线,磁感线在空间不能相交 | |
D. | 磁感线密处磁场强,磁感线疏处磁场弱 |
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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. | 电子在磁场中运动的半径为L | |
B. | 电子在磁场中运动的时间为$\frac{2πL}{3{v}_{0}}$ | |
C. | 磁场的感应强度为$\frac{m{v}_{0}}{eL}$ | |
D. | 电子在磁场中做圆周运动的速度不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 苹果对地球不存在引力 | |
B. | 苹果对地球存在引力大小为2N | |
C. | 苹果对地球的引力忽略不计 | |
D. | 地球对苹果的引力大于卫星对地球的引力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 失重就是物体受的重力减小了 | |
B. | 在弹性限度内,弹簧的弹力跟弹簧的长度成正比 | |
C. | 作用力和反作用力作用在不同的物体上 | |
D. | 物体做离心运动是因为受到离心力的作用 |
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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:多选题
A. | λ3 | B. | λ1+λ2+λ3 | C. | $\frac{{{λ_2}{λ_3}}}{{{λ_2}+{λ_3}}}$ | D. | $\frac{{{λ_1}{λ_2}}}{{{λ_1}+{λ_2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 摩擦力对球B做正功 | |
B. | 斜面对球B的弹力对小球做正功 | |
C. | A对B所做的功与B对A所做的功大小相等 | |
D. | 推力F和球B对A做功的大小相等 |
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