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16.一个理想变压器,原线圈和副线圈的匝数分别为n1和n2,正常工作时输入和输出的电压、电流、功率分别为U1和U2、I1和I2、P1和P2,已知n1>n2,则(  )
A.U1>U2,P1<P2B.P1>P2,I1>I2C.I1<I2,U1<U2D.P1=P2,I1<I2

分析 本题比较简单,直接根据理想变压器原副线圈匝数比与电压、电流比之间的关系即可求解,理想变压器的输入功率与输出功率相等.

解答 解:根据理想变压器的特点有:$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}=\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$,P1=P2,由于n1>n2,所以有I1<I2,U1>U2
故选:D.

点评 本题考查了有关变压器的基础知识,对于这些基础知识平时要加强记忆与理解,同时通过做题加强对基本公式的理解与应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端系在一个套在倾斜粗糙杆MN的圆环上.现用平行于杆的力F拉住绳子上一点O,使物体A从图中实线位置缓慢上升到虚线位置,并且圆环仍保持在原来位置不动.则在这一过程中.环对杆的摩擦力Ff和环对杆的压力FN的变化情况是(  )
A.Ff保持不变,FN逐渐增大B.Ff逐渐增大,FN保持不变
C.Ff逐渐减小,FN保持不变D.Ff保持不变,FN逐渐减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示.要增大带电粒子射出的动能,下列说法正确的是(  )
A.增大匀强电场间的加速电压B.减小狭缝间的距离
C.增大磁场的磁感应强度D.增大D形金属盒的半径

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示为电流天平,可以用来“秤出”匀强磁场的磁感应强度.它的右臂挂着矩形线圈,匝数n=10,线圈的水平边长为L=10cm,处于匀强磁场内,磁感应强度B=0.5T,方向与线圈平面垂直.当线圈中通过方向如图所示,大小为I=0.1A的电流时,调节两盘中砝码使两臂达到平衡.然后使电流反向,大小不变.这时为了使两臂再达到新的平衡,需要在托盘中增加砝码(g=10m/s2).求:
(1)在哪个托盘中增加砝码;
(2)需要增加质量为多大的砝码?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列说法正确的是(  )
A.当一定量气体吸热时.其内能可能减小
B.温度低的物体分子运动的平均速率小
C.做加速运动的物体.由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大
D.当液体与大气相接触时.液体表面层内的分子所受其他分子作用力的合力总是指向液体内部
E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数.与单位体积内气体的分子数和气体温度有关

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,水平放置的光滑平行的金属导轨上固定有两个阻值均为R的定值电阻(导轨电阻不计),空间中存在竖直向下的匀强磁场,一质量为m,电阻也为R的金属棒垂直的放在导轨上,已知金属棒的长度等于导轨间距为D,某时刻给金属棒一水平初速度v0,金属棒在导轨上运动了L后速度变成V,则关于此过程下面说法中正确的是(  )
A.金属棒上产生的热量为$\frac{1}{2}$m(v02-v2
B.金属棒上产生的热量为$\frac{1}{4}$m(v02-v2
C.此区域内磁感应强度为B=$\frac{1}{D}$$\sqrt{\frac{mR({v}_{0}-v)}{2L}}$
D.此区域内磁感应强度为B=$\frac{1}{D}$$\sqrt{\frac{3mR({v}_{0}-v)}{2L}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某实验小组设计了“探究做功与物体速度变化的关系”的实验装置,实验步骤如下:
a.实验装置如图甲所示,细绳一端系在滑块上,另一端绕过小滑轮后挂一砂桶,小砂桶内装一定量砂子,用垫块将长木板固定有定滑轮的一端垫高,不断调整垫块的高度,直至轻推滑块后,滑块恰好能沿长木板向下做匀速直线运动;
b.保持长木板的倾角不变,取下细绳和砂桶,将滑块右端与纸带相连,并穿过打点计时器的限位孔,接通打点计时器的电源后,释放滑块,让滑块从静止开始加速下滑;
c.取下纸带,在纸带上取如图乙所示的A、B两计数点,并用刻度尺测出s1、s2及A、B两点间的距离s,打点计时器的打点周期为T.
根据以上实验,回答下列问题:
(1)若忽略滑轮质量及轴间摩擦,本实验中滑块加速下滑时所受的合外力等于砂桶及砂的总重力(填“等于”“大于”或“小于”)
(2)为探究从A到B过程中,做功与物体速度变化关系,则实验中已测量出砂与砂桶的重力mg(或者砂与砂桶的质量m),还需测量的量有滑块的质量M.
(3)请写出探究结果表达式mgs=$\frac{1}{2}M(\frac{{s}_{2}}{2T})^{2}$-$\frac{1}{2}M(\frac{{s}_{1}}{2T})^{2}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,Q是单匝金属线圈,MN是一个螺线管,它的绕线方法没有画出,Q的输出端a、b和MN的输入端c、d之间用导线相连,P是在MN的正下方水平放置的用细导线绕制的软弹簧线圈.若在Q所处的空间加上与环面垂直的变化磁场,发现在t1至t2时间段内弹簧线圈处于收缩状态,则所加磁场的磁感应强度的变化情况可能是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图甲的xoy坐标系中,第一、二和三象限中存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,在O处有一粒子源,能向平面内各个方向均匀发射速率为v0的带正电的相同粒子,这些粒子与一x轴的最远交点为A(-2a,0).不计粒子重力以及粒子之间的相互作用.

(1)求粒子的比荷$\frac{q}{m}$;
(2)若在x=-1.5a处垂直于x轴放置一块足够长的荧光板MN,当粒子击中MN时将被吸收,并使荧光物质发光变亮,求MN上亮线的长度和荧光板对粒子的收集率.(收集率=$\frac{被MN收集的粒子数}{从O发射的粒子数}$×100%)
(3)若撤去粒子源和第一象限内的磁场,在第四象限内加一个沿+y方向的场强为E=v0B的匀强电场,并在第一象限内x=3a处放一个足够长的光板PQ,如图乙,在y轴上y=2a以下位置水平沿-x方向以速度v0发射上述粒子,则应在何处发射,才能使粒子击中PQ时的位置离P最远?求出最远距离?

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