【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220sin314t(V),则( )
A. 当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V
B. 当t= s时,c、d间的电压瞬时值为110V
C. 当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变大
D. 单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表的示数及输送功率均变小
【答案】ACD
【解析】A:原线圈两端电压的有效值;当单刀双掷开关与a连接时,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1;据,解得;则电压表的示数为22V。故A项正确。
B:c、d两端加上交变电压u1=220sin314t(V),当t= s时,c、d间的电压瞬时值为。故B项错误。
C:当单刀双掷开关由a扳向b时,理想变压器原、副线圈的匝数比由10:1变为5:1,据可知,副线圈两端电压增加,流过电阻的电流增加,电压表和电流表的示数均变大。故C项正确。
D:由于副线圈电压由原线圈两端电压和原、副线圈匝数比决定,副线圈两端电压不变;单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器连入电路的电阻增大;副线圈电流变小,输出功率减小。故D项正确。
综上,答案为ACD。
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【题目】两个圆1和2外切,它们的圆心在同一竖直线上,有三块光滑的板,它们的一端搭在墙上,另一端搭在圆2的圆周上,三块板都通过两圆的切点,A在圆周上,B在圆内,C在圆外,从ABC三处同时静止释放一个小球,它们都沿光滑板运动,则最先到达圆2的圆周上的球是
A. 从A处释放的球
B. 从B处释放的球
C. 从C处释放的球
D. 同时到达
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【题目】“儿童蹦极”中,栓在小朋友腰间左右两侧的是弹性极好的相同的橡皮绳.若小朋友从橡皮绳处于最低点位置处开始由静止上升(此时橡皮绳伸长最大),直至上升到橡皮绳处于原长的过程中,关于小朋友的运动状态的说法中正确的有( )
A. 小明友到达像皮绳处于原长位置时,其速度为零,同时加速度也为零
B. 小朋友的速度最大的时刻就是其加速度等于零的时刻
C. 小朋友在橡皮绳处于最低点位置时,其加速度不为零
D. 小朋友先做变加速运动,加速度越来越小,再做变减速运动,加速度越来越小
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【题目】某同学设计了一个用打点计时器探究碰撞过程中不变量的实验:在小车甲的前端粘有橡皮泥,推动小车甲使之做匀速直线运动。然后与原来静止在前方的小车乙相碰并粘合成一体,而后两车继续做匀速直线运动,他设计的具体装置如图所示。在小车甲后连着纸带,打点计时器打点频率为50Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力。
(1)若已得到打点纸带如图所示,并测得各计数点间距并标在图上,A为运动起始的第一点,则应选________段计算小车甲的碰前速度,应选________段来计算小车甲和乙碰后的共同速度(以上两格填“AB”、“BC”、“CD”或“DE”)。
(2)已测得小车甲的质量m甲=0.40kg,小车乙的质量m乙=0.20kg,由以上测量结果可得:碰前m甲v甲+m乙v乙=__________kg·m/s;碰后m甲v甲′+m乙v乙′=________kg·m/s。(结果保留三位有效数字)
(3)通过计算得出的结论是什么_____________。
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【题目】如图所示,一个理想变压器,初级线圈的匝数为n1,a、b接正弦式交流电源,次级线圈匝数为n2,与负载电阻R相连接,R=40Ω。图中电压的示数为100V,初级线圈的电流为0.4A,下列说法正确的是( )
A. 次级线圈中的交变电流的最大值为1A
B. 初级和次级线圈的匝数比n1:n2=2:5
C. 如果将另一个组值为R的电阻与负载电阻并联,图中电流表的示数为2A
D. 如果将另一个阻值为R的电阻与负载电阻串联,变压器输出的电功率是80W
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【题目】在《利用单摆测重力加速度》的实验中,一位同学将摆挂起后,进行如下步骤:
A.测量摆长:用米尺量出摆线的长度;
B.测周期T:将摆球拉起,然后由静止放开,在摆球某次通过最低点时,按下秒表开始计时,同时将此次通过最低点作为第一次,接着一直数到摆球第60次通过最低点时,按秒表停止计时,读出这段时间t。算出周期T=t/60;
C.将所测得的和T带入单摆的周期公式T=2算出g值,将它作为最后结果写入报告中去。
指出上面步骤中遗漏或错误的地方,写出该步骤的字母,并加以改正.
①_________________________________________________________________________ ;
② _______________________________________________________________________ 。
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【题目】如图所示,可看成质点的质量分别为2m和m的物块A、B之间夹着一被压缩且锁定的轻、短弹簧,它们静止在光滑轨道abc的水平轨道ab上,bc为竖直平面内的半径为R=0.1m的半圆形轨道,长为L=0.4m的传送带逆时针转动,速度为v=2m/s,忽略传送带的d端与半圆轨道c点之间的缝隙宽度,物块B与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,解除弹簧的锁定后,求:
(1)为了使物块B在运动中一定能滑上传送带且不从e点脱离传送带,解除弹簧锁定后,物块B获得的速度必须满足的条件;
(2)如果m=1kg,开始时弹簧的弹性势能为EP=6.75J,物块B再次落到水平轨道ab上时与e点间水平距离为多大;
(3)在(2)中物块B在传送带上滑动时,因摩探产生的热量。
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【题目】如图所示,表示一定质量氧气分子在0℃和100℃两种不同情况下速率分布情况,由图可以判断以下说法正确的是( )
A. 温度升高,所有分子运动速率变大
B. 图中虚线表示的是0℃时的速率分布情况
C. 0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点
D. 100℃的氧气与0℃氧气相比,速率大的分子数比例较多
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【题目】高频焊接原理示意图,如图所示,线圈通以高频交流电,金属工件的焊缝中就产生大量焦耳热,将焊缝熔化焊接,要使焊接处产生的热量较大可采用( )
A. 增大交变电流的电压
B. 增大交变电流的频率
C. 增大焊接缝的接触电阻
D. 减小焊接缝的接触电阻
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