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19.某交流发电机产生的感应电动势与时间的关系如图所示,该发电机线圈的内阻为r=2Ω.
(1)现将R=98Ω的用电器接在此交流电路上,它消耗的功率是多大?
(2)如果某一电容器接在电路上,则电容器的耐压值至少应为多大?

分析 根据欧姆定律求解电流,根据P=I2R求解热功率;电容器的耐压值看交流电的最大值.

解答 解:(1)此交流电电动势的最大值为Em=100 V
则电动势的有效值为E=$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}$=50$\sqrt{2}$ V
由闭合电路欧姆定律知电阻R上的电压有效值为
U=$\frac{E}{R+r}$R=49$\sqrt{2}$ V
故电阻消耗的功率为P=$\frac{{U}^{2}}{R}$=49 W.
(2)电容器接入电路,则要求耐压值至少等于电动势的最大值,故有Um=Em=100 V.
答:(1)现将R=98Ω的用电器接在此交流电路上,它消耗的功率是49W
(2)如果某一电容器接在电路上,则电容器的耐压值至少应为100V

点评 本题关键是明确交流四值的用途,求解功率用有效值,求解耐压值用最大值,求解电量用平均值.

练习册系列答案
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7.带等量异种电荷的平行板竖直正对放置,两板间有垂直纸面向里的匀强磁场.三个带同种电荷的粒子以相同动能竖直向下射入两板间,轨迹如图所示,不计粒子重力及粒子间的相互作用,则下列说法一定正确的是(  )
A.粒子带正电B.质量关系m1>m2
C.质量关系m3>m2D.有一个粒子动能不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,将质量均为m厚度不计的两物块A、B用轻质弹簧相连接.第一次用手拿着A、B两物块,使得弹簧竖直并处于原长状态,此时物块B离地面的距离为H,然后由静止同时释放A、B,B物块着地后速度立即变为零.第二次只用手托着B物块于H高处,A在弹簧弹力和重力作用下处于静止,将弹簧锁定,此时弹簧的弹性势能为EP,然后由静止释放A、B,B物块着地后速度立即变为零,同时弹簧锁定解除,在随后的过程中B物块恰能离开地面但不继续上升.则(  )
A.第一次释放A、B后,A上升至弹簧恢复原长时的速度v1=$\sqrt{2gH}$
B.第一次释放A、B后,B刚要离地时A的速度v2=$\sqrt{gH-\frac{2{E}_{P}}{m}}$
C.第二次释放A、B,在弹簧锁定解除后到B物块恰要离开地面过程中A物块机械能守恒
D.第二次释放A、B,在弹簧锁定解除后到B物块恰要离开地面过程中A物块先处超重后处失重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.在探究“恒力做功与动能改变的关系”的实验中,某学习小组的同学在实验室组装了一套如图装置如图1,小车质量M,挂上重物m后,另外还有交流电源、导线、复写纸都没画出来,如果要完成该项实验,则:

(1)还需要的实验器材是BD
A.秒表     B.刻度尺    C.弹簧秤       D.天平
(2)进行实验操作时,为了使小车所受的合外力等于绳子的拉力,首先要做的重要步骤是平衡摩擦力.
(3)在(2)的基础上,某同学用天平测出小车的质量M,所挂钩码的总质量为m,为了保证小车受到的合力与钩码的总重力大小基本相等,则小车质量M与所挂重物质量m应满足什么关系B.
A.M>m      B.M>>m      C.M<m        D.M<<m
(4)实验时释放小车让钩码带着小车加速运动,用打点计时器(相邻两个点的时间间隔为T)记录其运动情况如图2纸带所示,纸带上开始的一些点较模糊未画出,现测得O到E点间的长为L,D到F点间的长为S,则E点速度大小为vE=$\frac{S}{2T}$.若取O点的速度为v1、E点速度为v2那么本实验最终要验证的数学表达式为$mgL=\frac{1}{2}M{v_2}^2-\frac{1}{2}M{v_1}^2$.

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14.如图所示,匀强磁场B=0.1T,所用矩形线圈的匝数N=100,边长ab=0.2m,bc=0.5m,以角速度ω=100π rad/s绕OO′轴匀速转动,线圈电阻为22Ω.从线圈平面通过中性面时开始计时,试求:
(1)线圈中感应电动势的瞬时值;
(2)线圈电流的有效值.

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4.如图甲所示,为验证动能定理的实验装置,较长的小车的前端固定有力传感器,能测出小车所受的拉力,小车上固定两个完全相同的遮光条A、B,小车、传感器及遮光条的总质量为M,小车放在安装有定滑轮和光电门的光滑轨道D上,光电门可记录遮光条A、B通过它时的挡光时间.用不可伸长的细线将小车与质量为m的重物相连,轨道放在水平桌面上,细线与轨道平行(滑轮质量、摩擦不计).

(1)用螺旋测微器测遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度d=0.400mm
(2)实验过程中不需要满足M远大于m(填“需要”或“不需要”).
(3)实验主要步骤如下:
①测量小车、传感器及遮光条的总质量M,测量两遮光条间的距离L,按图甲正确连接器材.
②由静止释放小车,小车在细线拉动下运动,记录传感器的示数F及遮光条A、B 经过光电门的挡光时间tA和tB,则验证动能定理的表达式为$FL=\frac{M{d}^{2}}{2}(\frac{1}{{{t}_{B}}^{2}}-\frac{1}{{{t}_{A}}^{2}})$(用字母M、F、L、d、tA、tB表示).

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