A. | U0=56.6V,P=20W | B. | U0=28.3V,P=20W | C. | U0=40V,P=80W | D. | U0=80V,P=80W |
分析 根据函数表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,二极管的作用是只允许正向的电流通过,再根据电压与匝数成正比即可求得结论.
解答 解:由函数表达式可知,AB间接入正弦交流电电压有效值为U1=220V,变压器原线圈n1=1100匝,副线圈n2=200匝,根据电压与匝数成正比得有效值U2=$\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}}{U}_{1}$=$\frac{200}{1100}×220$=40V;
而二极管的反向耐压值至少为U0,它是最大值,所以U0=40$\sqrt{2}$V=56.6V,根据电流的热效应设R两端电压为U,则$\frac{{U}_{2}^{2}}{R}$×$\frac{T}{2}$=$\frac{{U}^{2}}{R}$×T,解得U=20$\sqrt{2}$V;Q为副线圈正中央抽头,所以R消耗的热功率为P=$\frac{1}{2}$×$\frac{{U}^{2}}{R}$=$\frac{(20\sqrt{2})^{2}}{20}$×$\frac{1}{2}$=20W,故A正确,BCD错误.
故选:A.
点评 本题需要掌握变压器的电压之比和匝数比之间的关系,同时对于二极管和电容器的作用要了解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在t0以后,导体棒一直做匀加速直线运动 | |
B. | 在t0以后,导体棒先做加速,最后做匀速直线运动 | |
C. | 在0~t0时间内,导体棒的加速度大小为$\frac{{2({{F_2}-{F_1}})R}}{{{B^2}{L^2}{t_0}}}$ | |
D. | 在0~t0时间内,通过导体棒横截面的电量为$\frac{{({{F_2}-{F_1}}){t_0}}}{2BL}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 加速度的大小之比为2:1 | B. | 位移的大小之比为1:2 | ||
C. | 平均速度的大小之比为1:2 | D. | 中间时刻速度的大小之比为1:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上滑过程中导体棒受到的最大安培力为$\frac{{{B}^{2}l}^{2}v}{2R}$ | |
B. | 上滑过程中导体棒克服安培力做的功为$\frac{1}{2}m{v}^{2}$ | |
C. | 上滑过程中电流做功产生的热量为$\frac{1}{2}{mv}^{2}-\frac{mgqR}{Bl}(sinθ+μcosθ)$ | |
D. | 导体棒上滑过程中损失的机械能为${\frac{1}{2}mv}^{2}-\frac{2mgqR}{Bl}sinθ$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 每滴水离开容器后滴落到盘面上的时间都相同 | |
B. | 第二滴水离开容器后滴落到盘面上距盘中心距离$\frac{4ah}{g}$ | |
C. | 要使每一滴水在盘面上的落点都位于同一直线上,圆盘的角速度ω=2nπ$\sqrt{\frac{g}{2h}}$(n=1、2、3、) | |
D. | 第二滴水与第三滴水在盘面上落点间最大距离为$\frac{11ah}{g}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重力对物体做功为mg(H+h) | B. | 重力对物体做功为mgH | ||
C. | 外力对物体做的总功不为零 | D. | 地面对物体的平均阻力为$\frac{mg(H+h)}{h}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快;这说明,物体受的力越大,速度就越大 | |
B. | 一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明,静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态” | |
C. | 两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落得较快 | |
D. | 一个物体维持匀速直线运动不需要力 |
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