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12.一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图甲所示.电路组成如图乙所示,已知发电机线圈内阻为5.0Ω,外接灯泡阻值为95.0Ω,灯泡正常发光,则(  )
A.电压表的示数为220V
B.电路中的电流方向每秒钟改变50次
C.灯泡消耗的功率为509W
D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2J

分析 根据交流电的峰值求出有效值,结合闭合电路欧姆定律求出电压表的示数.根据灯泡两端的电压,结合功率的公式求出灯泡消耗的功率,根据电流的大小,通过焦耳定律求出发电机线圈内阻消耗的热量.

解答 解:A、该交流电的有效值E=$\frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}}V=220V$,则电路中的电流I=$\frac{E}{R+r}=\frac{220}{100}A=2.2A$,则电压表的示数U=IR=2.2×95V=209V,故A错误.
B、交流电的周期为0.02s,一个周期内电流的方向变化2次,则每秒电流方向改变100次,故B错误.
C、灯泡消耗的功率P=UI=209×2.2W=459.8W,故C错误.
D、发电机线圈内阻每秒消耗的热量Q=I2rt=2.22×5×1J=24.2J,故D正确.
故选:D.

点评 交流电的电压、电流、电动势等等物理量都随时间作周期性变化,求解交流电的焦耳热、电功、电功率时要用交流电的有效值,求电量时用平均值.

练习册系列答案
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19.如图所示,一轻质弹簧上端悬挂于天花板,下端系一质量为m1=2.0kg的物体A,平衡时物体A距天花板h1=0.60m.在距物体A正上方高为h=0.45m处有一个质量为m2=1.0kg的物体B,由静止释放B,下落过程某时刻与弹簧下端的物体A碰撞(碰撞时间极短)并立即以相同的速度运动.已知两物体不粘连,且可视为质点.g=l0m/s2.求:
(i)碰撞结束瞬间两物体的速度大小;
(ii)碰撞结束后两物体一起向下运动,历时0.25s第一次到达最低点.求在该过程中,两物体间的平均作用力.

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3.一台发电机最大输出功率为4000kW,电压为4000V,经变压器T1升压后向远方输电.输电线路总电阻R=1kΩ.到目的地经变压器T2降压,负载为多个正常发光的灯泡(220V、60W).若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%,变压器T1和T2的耗损可忽略,发电机处于满负荷工作状态,则(  )
A.T1原、副线圈电流分别为103A和10A
B.T2原、副线圈电压分别为1.8×105V和220V
C.T1和T2的变压比分别为1:50和40:1
D.有8×104盏灯泡(220V、60W)正常发光

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20.图1为某一热敏电阻(电阻值随温度的改变而改变,且对温度很敏感)的I-U 关系曲线图.通过测量得到图1所示I-U关系的完整曲线,已知电源电动势恒为9V(内阻不计),滑动变阻器的阻值为0-100Ω,电压表V的内阻约为2kΩ,电流表A的内阻约为0.2Ω,热敏电阻的符号为

①请在虚线框内画出实验电路原理图3.
②由题中给出的电源、热敏电阻、电流表和定值电阻R1组成如图2所示电路,电流表读数为30mA.由热敏电阻的I-U关系曲线可知,热敏电阻两端的电压为5.0V;电阻R1的阻值为133.3Ω

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7.“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器于北京时间2011年11月3日凌晨实现刚性连接,形成组合体,中国载人航天工程首次空间交会对接试验获得成功.若已知飞船绕地球的运行周期T、地球半径R、地球表面的重力加速度g、万有引力恒量G,根据以上信息能够求出的物理量是(  )
A.飞船所在轨道的重力加速度B.飞船的质量
C.飞船所受的万有引力D.飞船的轨道半径

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17.如图所示,有四个等量异种电荷,放在正方形的四个顶点处.A、B、C、D为正方形四个边的中点,O为正方形的中心,下列说法中正确的是(  )
A.A、B两点的电场强度大小EA>EB
B.O点电场强度等于零
C.将一带正电的试探电荷从B点沿直线匀速移动到D点,电场力先做正功后做负功
D.将一带正电的试探电荷从A点沿直线匀速移动到C点,试探电荷具有的电势能减小

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4.一束单色光斜着射向并穿过一厚度为d的玻璃砖.已知该玻璃砖对单色光的折射率为n,单色光的入射角为α,光在真空中的传播速度为c.求:该色光穿过玻璃砖所用的时间与入射角α和折射率n的关系.

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1.下列说法正确的是(  )
A.汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构
B.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大
C.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子所产生的
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2.一列简谐横波如图所示,t1时刻的波形为图中实线所示,t2时刻如图中虚线所示,已知△t=t2-t1=0.5s,求波长和波在介质中的传播速度.

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