5.如圖所示,圖甲和圖乙分別表示正弦脈沖波和方波的交變電流與時間的變化關系.若使這兩種電流分別通過兩個完全相同的電阻,則經(jīng)過1min的時間,兩電阻消耗的電功之比W:W為( 。
A.1:$\sqrt{2}$B.1:2C.1:3D.1:4

分析 分別求出正弦脈沖波和方波的交變電流的有效值,根據(jù)W=I2Rt求出消耗的電功之比.

解答 解:甲圖中,在一個周期內(nèi),電阻發(fā)熱的時間是0~2×10-2s、4×10-2s~6×10-2s內(nèi),根據(jù)電流的熱效應有:$2{(\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}})}^{2}R\frac{T}{3}={I}^{2}RT$,代入數(shù)據(jù)得 ${(\frac{1}{\sqrt{2}})}^{2}R×2×2×1{0}^{-2}={I}^{2}R×6×1{0}^{-2}$,解得電流的有效值I=$\frac{\sqrt{3}}{3}A$.
乙圖中,在一個周期內(nèi),電阻發(fā)熱的時間為0~4×10-4s,根據(jù)電流的熱效應有:${{2I}_{1}}^{2}R\frac{T}{2}=I{′}^{2}RT$,代入數(shù)據(jù)得,12R×2×2×10-2=I′2R×4×10-2,解得電流的有效值I′=1A.
根據(jù)W=I2Rt知,在相同時間內(nèi)消耗的電功之比等于$(\frac{\sqrt{3}}{3})^{2}:1=1:3$.故C正確,A、B、D錯誤.
故選:C.

點評 解決本題的關鍵掌握根據(jù)電流的熱效應計算電流有效值的方法,要抓住三個相同,即相同時間、相同電阻、相同熱量.

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15.如圖所示是在同一軌道平面上的三顆不同的人造地球衛(wèi)星,關于各物理量的關系,則( 。
A.根據(jù)v=$\sqrt{gr}$,可知vA<vB<vCB.根據(jù)萬有引力定律,可知FA>FB>FC
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16.一人站在一只靜止在湖面上的小船上,人從小船的一端走到另一端,以下說法正確的是(水的阻力不計)(  )
A.人向前走時,船也向前走
B.人向前走時,小船向后退
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D.當人停止走動時,小船也停止運動

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13.關于曲線運動,下列說法正確的是( 。
A.曲線運動一定是變速運動
B.曲線運動的物體一定有變化的加速度
C.做曲線運動的物體所受的合外力一定不為零
D.做曲線運動的物體所受的合外力一定不是恒量

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20.如圖所示,一個小的光源S發(fā)出白光,經(jīng)三棱鏡分光.若人沿著折射光線的反方向觀察,通過棱鏡可以看到( 。
A.白光點B.光點上部紅色,下部紫色
C.光點上部紫色,下部紅色D.看不到光源的像

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10.“神舟十號”圍繞地球做圓周運動,是由于受到萬有引力作用,發(fā)現(xiàn)萬有引力定律的物理學家是( 。
A.開普勒B.牛頓C.伽利略D.麥克斯韋

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17.如圖所示,以初速度9.8m/s水平拋出的物體,飛行一段時間后撞在傾角為300的斜面上,則物體在空中飛行的時間是( 。
A.$\frac{\sqrt{3}}{3}$sB.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$sC.$\sqrt{3}$SD.2s

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14.坐標系xoy處于光滑絕緣水平面內(nèi),在x<0的區(qū)域Ⅰ內(nèi)有平行于y軸負向的勻強電場,電場強度大小為E1;x>0的區(qū)域Ⅱ有與y軸正向成θ的水平勻強電場E2,如圖所示.質量為m,電量為+q的小物塊最初在x軸上的P點,受到沿x軸正向的水平恒力F的作用后,從靜止開始沿直線運動到達D點.物塊剛進入電場區(qū)域Ⅱ時撤去F,經(jīng)一段時間運動到x軸上的Q點.已知夾角θ=37°,E1=$\frac{mg}{q}$,xOP=4L,xPQ=$\frac{25}{3}$L,重力加速度為g,試求:

(1)水平恒力F的大;
(2)小物塊到達D點的速度大小;
(3)電場強度E1 和E2大小之比.

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15.如圖所示,光滑滑輪兩邊各有等質量的兩個小物體,通過不可伸長的輕繩拉一個M物體,當兩個小物體速度豎直向下為V0時,夾角為θ=60°時(  )
A.下降過程中M減少的重力勢能等于二個m增加的動能
B.此時M的瞬時速度為$\sqrt{3}$V0
C.M在上升過程中機械能增加量與兩小球克服細繩做功相等
D.此時M的瞬時速度為$\frac{2\sqrt{3}}{3}$V0

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