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4.如图1所示电路中,理想二极管具有单向导电性(即加正向电压时电阻为0,加反向电压时电阻为无穷大).当输入如图2甲所示正弦交变电压后,电路中的电流按图乙所示规律变化,二极管D、定值电阻R两端的电压按图2丙、丁所示规律变化,忽略导线电阻,则下列说法中正确的是(  )
A.UDm=URm=UmB.电阻R消耗的电功率为PR=$\frac{1}{4}$UmIm
C.二极管D消耗的电功率为PD=$\frac{1}{4}$UmImD.整个电路消耗的电功率为P=$\frac{\sqrt{2}}{4}$UmIm

分析 根据理想二极管的特点,判断出回路中的电压的最大值,根据电流的热效应判断出流过电阻R的电流和电压的有效值,即可判断

解答 解:A、二极管不影响交流的最大值,故A正确;
B、根据电流的热效应可知,通过R的有效值为U=$\frac{{U}_{m}}{2}$、I=$\frac{{I}_{m}}{2}$,所以功率为$P=UI=\frac{1}{4}{U}_{m}{I}_{m}$,故B正确;
C、二极管有电压时无电流,有电流时无电压,因此不消耗功率,故C错误;
D、整个电路中只有电阻R消耗功率,故为$\frac{1}{4}{U}_{m}{I}_{m}$,故D错误
故选:AB.

点评 考查学生对二极管在交流电路中的作用的认识,以及对有效值概念的准确深入理解

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,可看成质点的质量为m的金属杆a,从高为h处由静止开始沿光滑的平行金属导轨滑下,并进人光滑的水平平行金属导轨,两导轨间的距离为L,在水平导轨区域有竖直向上磁感强度为B的匀强磁场,水平导轨上静止放置着一个质量为2m的金属杆b.的已知水平导轨足够长,a杆和b杆在导轨上始终未发生碰撞,金属杆a、b的电阻均为R,导轨电阻不计,金属棒始终与导轨接触良好,不计金属杆a经过倾斜导轨与水平导轨接触时的机械能损失,求:
(1)金属杆a刚滑上水平导轨时金属杆b的加速度大小;
(2)整个运动过程中导轨及金属杆消耗的电能.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,ABCD是两面平行的透明玻璃,AB面和CD面平行,它们是玻璃和空气的界面,设为界面1和界面2.光线从界面1射入玻璃砖,再从界面2射出,回到空气中,如果改变光到达界面1时的入射角,则(  )
A.只要入射角足够大,光线在界面1上可能发生全反射现象
B.只要入射角足够大,光线在界面2上可能发生全反射现象
C.不管入射角多大,光线在界面1上都不可能发生全反射现象
D.光线穿过玻璃砖后传播方向不变,只发生侧移

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.A、B两个小球在光滑水平面上沿同一条直线相向运动.已知A球的动量大小为3kg•m/s,B球的动量大小为5kg•m/s,两球发生对心正碰.下列说法正确的是(  )
A.A球的质量一定大于B球的质量
B.若两球同向运动,碰撞前,A球在前,B球在后,则A球的质量一定等于B球的质量
C.碰撞后A、B两球的总动量大小为2kg•m/s
D.碰撞后两球运动方向可能都与碰撞前A球运动方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,一玻璃球体的半径为R,O为球心,MN为直径,从N点向玻璃球内发出两条相同的单色光线,其中光线NP在P点射出玻璃球,出射光线平行与MN,光线NQ恰好在Q点发出全反射,已知∠MNP=30°,求:
(1)玻璃对该单色光的折射率
(2)球心O到NQ的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.a、b 两种单色光以相同的入射角从半圆形玻璃砖的圆心O 射向空气,其光路如图所示.下列说法正确的是(  )
A.由玻璃射向空气发生全反射时玻璃对a光的临界角较大
B.玻璃对a光的折射率较大
C.a光在玻璃中传播的波长较短
D.b光的光子能量较大
E.b光在该玻璃中传播的速度较小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图甲,足够长的 U型金属导轨固定放置在倾角为θ(未知)的绝缘斜面上,并处于垂直斜面向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.质量为m=0.1kg、电阻为r=0.2Ω的导体棒ab垂直放在导轨上,与导轨接触良好,且不计摩擦.导轨宽度l=0.4m,仅cd边有电阻,其阻值为R(未知).如图乙是导体棒ab从静止开始沿导轨下滑过程中的加速度与速度关系,g取10m/s2,求:
(1)当棒的速度达到最大值时,棒中的感应电流大小和方向;
(2)当棒的速度达到最大速度的一半时,ab棒所受安培力的功率;
(3)已知棒从静止开始下滑4m的过程中ab棒上产生的热量Q为0.8J,求下滑到4m时棒的速度v的大小以及这一过程中流过ab棒的电量q.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,有一光滑、不计电阻且较长的“π“平行金属导轨,间距L=1m,导轨所在的平面与水平面的倾角为37°,导轨空间内存在垂直导轨平面的匀强磁场.现将一质量m=0.1kg、电阻R=2Ω的金属杆水平靠在导轨处,与导轨接触良好.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)若磁感应强度随时间变化满足B=2+0.2t(T),金属杆由距导轨顶部l m处释放,求至少经过多长时间释放,会获得沿斜面向上的加速度;
(2)若匀强磁场大小为定值,对金属杆施加一个平行于导轨斜面向下的外力F,其大小为产F=v+0.4(N),v为金属杆运动的速度,使金属杆以恒定的加速度a=10m/s2沿导轨向下做匀加速运动,求匀强磁场磁感应强度B的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,有一矩形线圈面积为S,匝数为N,内阻为r,绕OO′轴以角速度ω做匀速转动,当它从如图所示位置转过90°的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.从图示位置开始计时,感应电动势随时间变化的规律为e=NBSωsinωt
B.线圈中电流的有效值为I=$\frac{NBSω}{(R+r)}$
C.通过电阻的电荷量为Q=$\frac{NBS}{(R+r)}$
D.在电阻R上产生的热功率为p=$\frac{{N}^{2}{B}^{2}{S}^{2}ω}{2(R+r)}$

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