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【题目】图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=5:1,电阻R=20Ω,L1 . L2为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关.原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示.现将S1接1,S2闭合,此时L2正常发光.下列说法正确的是( )

A.输入电压u的表达式u=20 sin100πt(V)
B.只断开S2后,L1 . L2均正常发光
C.只断开S2后,原线圈的输入功率增大
D.若S1换接到2 后,R消耗的电功率为0.8 W

【答案】A,D
【解析】解:A、由图象得周期T=0.02s,ω= =100π,输入电压最大值Um=20 V,

所以输入电压u的表达式应为u=20 sin(100πt)V,故A正确;

B、只断开S2后,负载电阻变大为原来的2倍,电压不变,副线圈电流变小为原来的一半,L1、L2的功率均变为额定功率的四分之一,则L1、L2均不能正常发光,故B错误;

C、只断开S2后,负载电阻变大,原副线圈电流变小,原线圈的输入功率减小,故C错误;

D、若S1换接到2后,电阻R电压有效值为4V,R消耗的电功率为 =0.8W,故D正确.

故选:AD.

根据电压与匝数程正比,电流与匝数成反比,变压器的输入功率和输出功率相等,逐项分析即可得出结论.

练习册系列答案
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【题目】某研究性学习小组利用如图1所示电路测量某电池的电动势E和内电阻r.由于该电池的内电阻r较小,因此在电路中接入了一阻值为2.00Ω的定值电阻R0

(1)按照实物连线图在图2虚线框内画出实验电路图:
(2)闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读出电压表相应的示数U,并计算出通过电阻箱的电流数值I,为了比较准确地得出实验结论,在坐标纸中画出了如图3所示的U﹣I图象,由图象可得:E=V,r=Ω.

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【题目】如图A、B、C是两带电量均为Q的正点电荷连线的中垂线上的三点,B是两线段的交点,A点固定有一带电量同为Q的负点电荷,现将一电子从B点由静止释放,电子运动中会经由C点继续向前运动,则( )

A.从B到C,电场力对该电子一直不做功
B.电子从B到C做加速度变大的加速运动
C.电子在B、C两点时的电势能大小关系是EpB>EpC
D.若电子可回到B点,则回到B点时的速度不为零

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【题目】质量都为m的小球a、b、c以相同的速度分别与另外三个质量都为M的静止小球相碰后,a球被反向弹回,b球与被碰球粘合在一起仍沿原方向运动,c球碰后静止,则下列说法正确的是( )
A.m一定小于M
B.m可能等于M
C.b球与质量为M的球组成的系统损失的动能最大
D.c球与质量为M的球组成的系统损失的动能最大

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【题目】一物体从静止开始做直线运动,其加速度随时间变化如图所示,则( )

A.1s~2s时间内物体做匀减速运动
B.2s末,物体运动的速度为零
C.1s末,物体运动的速度为2m/s
D.0~1s时间内的平均速度为2m/s

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【题目】如图,半径R=1m的光滑半圆轨道AC与倾角θ=37°的粗糙斜面轨道BD放在同一竖直平面内,两轨道之间由一条光滑水平轨道AB相连,B处用光滑小圆弧平滑连接.在水平轨道上,用挡板把a、b两物块间的轻质弹簧挡住后处于静止状态,物块与弹簧不拴接.只放开左侧挡板,物块a恰好通过半圆轨道最高点C;只放开右侧挡板,物块b恰好能到达斜面轨道最高点D.已知物块a的质量为m1=2kg,物块b的质量为m2=1kg,物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,物块到达A点或B点时已和弹簧分离.重力加速度g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

(1)物块a经过半圆轨道的A点时对轨道的压力FN
(2)斜面轨道BD的高度h.

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【题目】氢原子基态能量E1=﹣13.6eV,电子绕核运动半径r1=0.53×10﹣10m.En= ,rn=n2r1求氢原子处于n=4激发态时:(电子的质量m=0.9×10﹣30kg)
(1)原子系统具有的能量;
(2)电子在轨道上运动的动能;
(3)电子具有的电势能;
(4)向低能级跃迁辐射的光子频率最多有多少种?其中最低频率为多少(保留两位有效数字)?

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【题目】如图所示的电路中,三个灯泡L1、L2、L3的电阻关系为R1<R2<R3 , 电感L的电阻可忽略,D为理想二极管.电键K从闭合状态突然断开时,下列判断正确的是( )

A.L1逐渐变暗,L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗
B.L1逐渐变暗,L2立即熄灭,L3先变亮,然后逐渐变暗
C.L2立即熄灭,L1、L3均逐渐变暗
D.L1、L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗

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A.M点处放置的是正电荷
B.d点的电势高于f点的电势
C.d点的场强与f点的场强完全相同
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