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18.如图甲所示电路,理想变压器原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器,C为耐压值为22v的电容器,所有电表均为理想电表.下列说法正确的是(  )
A.副线圈两端电压的变化频率为0.5Hz
B.电流表的示数表示的是电流的瞬时值
C.滑动片P向下移时,电流表A1和A2示数均增大
D.为保证电容器C不被击穿,原副线圈匝数比应小于10:1

分析 根据图乙知交流电周期为0.02s,所以频率为50Hz,由题意知灯泡两端电压为22V,求副线圈电流,根据欧姆定律求匝数比,滑动变阻器的触头向右滑动,电阻增大,而副线圈电压不变,变压器的输入功率等于输出功率减小.

解答 解:A、根据图乙知交流电周期为0.02s,所以频率为50Hz,A错误;
B、电流表的示数表示的是电流的有效值,故B错误;
C、滑动变阻器的触头向下滑动,电阻减小,而副线圈电压不变,则电流变大,故C正确;
D、由题意知,原线圈的最大电压为311V,而电容器的耐压值为22V,即为最大值,
根据原副线圈的电压有效值与匝数成正比,则有原副线圈匝数比是$\frac{311}{22}$应大于10:1.故D错误;
故选:C.

点评 掌握变压器的变压特点,会从图象中获取有用的物理信息,能够用动态分析法分析电路的变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°固定斜面上(斜面足够长),对物体施加平行于斜面向上的恒力F,作用时间t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图象如图乙所示,设物体受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数;
(2)拉力F的大小;
(3)t=4s时物体的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一有界匀强磁场区域如图(甲)所示,abcd是一个质量为m、电阻为R、边长为L、匝数为N的正方形线圈.线圈一半在磁场内,一半在磁场外.t=0时刻磁场磁感应强度由B0开始均匀减小,线圈在磁场力作用下运动,v-t图象如图(乙),图中斜向虚线为速度图线在0点的切线,数据由图中给出,不考虑重力影响.则磁场磁感应强度的变化率为(  )
A.$\frac{mR{v}_{0}}{{t}_{1}N{B}_{0}{L}^{3}}$B.$\frac{2mR{v}_{0}}{{t}_{1}N{B}_{0}{L}^{2}}$
C.$\frac{mR{v}_{0}}{{t}_{1}{N}^{2}{B}_{0}{L}^{2}}$D.$\frac{2mR{v}_{0}}{{t}_{1}{N}^{2}{B}_{0}{L}^{3}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.在做“验证力的平行四边形定则”实验时,
(1)实验器材有:方木板、白纸、弹簧秤、细绳套、橡皮条、刻度尺、图钉和铅笔外,还必须有三角板.
(2)要使每次合力与分力产生相同的效果,必须A.
A.每次将橡皮条拉到同样的位置;  
B.每次把橡皮条拉直;
C.每次准确读出弹簧秤的示数;             
D.每次记准细绳的方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,表示横波在某一时刻的图象,其波速是8m/s,则下列说法中正确的是(  )
A.该波的周期为1s
B.此刻质点a的振动方向向上
C.从这一时刻开始经过1.75s,质点a经过的路程是70cm
D.从这一时刻开始经过2.0s,质点a向右移动的距离为16m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,在xoy坐标系坐标原点O处有一点状的放射源,它向xoy平面内的x轴上方各个方向发射α粒子,α粒子的速度大小均为v0,在0<y<d的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,场强大小为E=$\frac{3mv_0^2}{2qd}$,其中q与m分别为α粒子的电量和质量;在d<y<2d的区域内分布有垂直于xoy平面向里的匀强磁场,mn为电场和磁场的边界.ab为一块很大的平面感光板垂直于xoy平面且平行于x轴,放置于y=2d处,如图所示.观察发现此时恰好无粒子打到ab板上.(q、d、m、v0均为已知量,不考虑α粒子的重力及粒子间的相互作用),求:
(1)α粒子通过电场和磁场边界mn时的速度大小及此时距y轴的最大距离;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)将ab板至少向下平移多大距离才能使所有的粒子均能打到板上?此时ab板上被α粒子打中的区域的长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.质量为M的皮带轮工件放置在水平桌面上,一细绳绕过皮带轮的皮带槽,一端系一质量为m的重物,另一端固定在桌面上.如图所示,工件与桌面、绳之间以及绳与桌面边缘之间的摩擦都忽略不计,桌面上绳子与桌面平行,则重物下落过程中,工件的加速度为(  )
A.$\frac{2mg}{M+4m}$B.$\frac{2mg}{M+2m}$C.$\frac{mg}{2M}$D.$\frac{mg}{M+m}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.同向运动的甲、乙两质点在某时刻恰好同时通过同一个路标,以此时为计时零点,此后甲质点的速度随时间的变化关系为v=4t+12,乙质点位移随时间的变化关系为x=2t+4t2,以上各式均使用国际单位.
(1)甲质点的位置-时间表达式;
(2)两质点何时再次相遇;
(3)两质点相遇之前何时相距最远.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.某实验小组利用如图所示的装置进行“探究加速度与合外力的关系”的实验.

(1)在实验中必须将长木板右端垫高,目的是平衡摩擦力,当不挂钩码时小车能匀速运动时,表明已调好.
(2)为了减小误差,每次实验必须通过改变钩码的个数来改变小车所受合外力,获取多组数据.若小车质量为400g,实验中每次所用的钩码总质量范围应选A组会比较合理.(填选项前的字母)
A.10g~40g
B.200g~400g
C.1000g~2000g
(3)实验中打点计时器所使用的是交流 (交流、直流)电源,图中给出的是实验中获取的纸带的一部分:1、2、3、4、5是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点未标出,每两个计数点间的时间间隔是0.100S,由该纸带可求得小车的加速度a=1.11m/s2.(计算结果保留三位有效数字)
(4)改变钩码的个数重复实验,得到加速度a与合外力F的关系如图所示,分析线段OA,可得出实验的结论是在质量不变的条件下,加速度与合外力成正比.

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