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【题目】如图所示的变压器电路中原副线圈的匝数比为10:1,电流表和电压表都是理想电表,在原线圈的输入端输入的交流电

A. 两电流表的示数之比为110

B. 电压表的示数为22V

C. 只增大原线圈输入交流电的频率,最大值不变,则电流表的示数均增大

D. 滑动片P向下移时,电流表的示数均增大

【答案】BD

【解析】A、根据变压器的原副线圈的电流跟匝数成反比,所以原副线圈的电流之比为,电流表测得是原线圈的电流,因为交流能通过电容器,电流表测得的电流比副线圈的电流小,两电流表的示数之比不为110,故A错误;

B、原线圈的电压的有效值,根据变压器的原副线圈的电压跟匝数成正比电压表的示数为,故B正确;

C只增大原线圈输入交流电的频率,最大值不变,由于交流电的频率增大,电容器的容抗减小,副线圈的电流增大,即电流表的示数均增大,副线圈的两端的电压不变,电流表的示数不变,故C错误;

D滑动片P向下移时,变阻器电阻变小,电流表的示数增大,副线圈的电路总电阻减小,副线圈的电流增大,即电流表的示数均增大,故D正确;

故选BD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在一水平面上,放置相互平行的直导轨MNPQ,其间距L0.2 mR1R2是连在导轨两端的电阻,R10.6 ΩR21.2 Ω,虚线左侧3 m(3 m)的导轨粗糙,其余部分光滑并足够长。ab是跨接在导轨上质量为m0.1 kg、长度为L0.3 m的粗细均匀的导体棒,导体棒的总电阻r0.3 Ω,开始时导体棒处于虚线位置,导轨所在空间存在磁感应强度大小B0.5 T、方向竖直向下的匀强磁场,如图甲所示。从零时刻开始,通过微型电动机对导体棒施加一个牵引力F,方向水平向左,使其从静止开始沿导轨做加速运动,此过程中导体棒始终与导轨垂直且接触良好,其运动的速度时间图象如图乙所示。已知2 s末牵引力F的功率是0.9 W。除R1R2及导体棒的总电阻以外,其余部分的电阻均不计,重力加速度g10 m/s2

(1)求导体棒与粗糙导轨间的动摩擦因数及2 s内流过R1的电荷量;

(2)试写出02 s内牵引力F随时间变化的表达式;

(3)如果2 s末牵引力F消失,则从2 s末到导体棒停止运动过程中R1产生的焦耳热是多少?

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【题目】如图所示,变压器原副线圈的匝数比为3:1L1为四只规格均为“6v6w”的相同灯泡,各电表为理想电表,四只灯泡均能正常发光则 下列说法正确的是(

A. 此电路输入电压U=18V

B. 电流表的示数为3A

C. 电压表的示数为0V

D. 原线圈的输入功率为18W

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【题目】某同学用下列器材测电源的电动势和内阻。待测电源E(电动势约为3V,内阻约为2.5Ω);电流表A(量程为0~0.6A,内阻约为0.5Ω);电阻箱R(最大阻值99.9Ω);开关s,导线若干。

1)在虚线框中画出实验电路图。该同学根据正确的电路图,正确连接电路,规范操作 __________

2)第一次测量:调节电阻箱R,示数为R1时,读取电流表示数I1,示数为时R2时,读取电流表示数I2。则电源电动势的计算式E=__________,内阻的计算式r=__________

3)第二次测量:调节电阻箱R的阻值,记录多组电流表的读数I和电阻箱的对应读数R,以 为纵坐标,R为横坐标,根据测量数据作出如图所示的-R图线,则电源电动势E=__________V,内阻r=__________Ω

4)关于该实验,下列说法正确的是____

A.由于电流表的内阻,会使电源内阻的测量值存在系统误差

B.由于电流表的内阻,会使电源电动势的测量值存在系统误差

C.第二次测量中的数据处理方式可以减小偶然误差

D.第一次测量中,若测有三组数据,则可求得电源电动势E和内阻r及电流表内阻RA

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【题目】下列说法正确的是( )

A. 在同一地点,单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长成正比

B. 弹簧振子做简谐振动时,振动系统的势能与动能之和保持不变

C. 在同一地点,当摆长不变时,摆球质量越大,单摆做简谐振动的周期越小

D. 系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率

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【题目】近期科学家在英国《自然》科学期刊上宣布重大发现,在太阳系之外,一颗被称为Trappist-1的超冷矮星周围的所有7颗行星的表面都可能有液态水,其中有3颗行星还位于适宜生命存在的宜居带,这7颗类似地球大小、温度相似,可能由岩石构成的行星围绕一颗恒星公转,下图为新发现的Trappist-1星系(图上方)和太阳系内行星及地球(图下方)实际大小和位置对比,则下列说法正确的是

A. 7颗行星运行的轨道一定都是圆轨道

B. 7颗行星运行的线速度大小都不同,最外侧的行星线速度最大

C. 7颗行星运行的周期都不同,最外侧的行星周期最大

D. 在地球上发射航天器到达该星系,航天器的发射速度至少要达到第二宇宙速度

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【题目】如图直角坐标系xOy位于竖直平面内,在的区域内有磁感应强度大小方向垂直纸面向里的条形匀强磁场其左边界与x轴交于P点;在x>0的某区域内有电场强度大小E=4N/C、方向沿y轴正方向的条形匀强电场,其宽度d=2m,一质量m 电荷量q= 的带电粒子从P点以速度v=m/s沿与x轴正方向成=60°角射入磁场,经电场偏转最终通过x轴上的Q点(图中未标出),不计粒子重力,求:

1)带电粒子在磁场中运动时间;

2)当电场左边界与y轴重合时Q点的横坐标;

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【题目】如图所示,倾角 30°的光滑斜面上,轻质弹簧两端连接着两个质量均为 m=1kg 的物块 B CC 紧靠着挡板 PB 通过轻质细绳跨过光滑定滑轮与质量 M=8kg 的小球 A 连接,B 与滑轮之间的距离足够远,细绳平行于斜面,A 在外力作用下静止在圆心角为 60°、半径 R=2m 光滑圆弧轨道的顶端 a 处,此时绳子恰好拉直且无张力;圆弧轨道最低端 b 与粗糙水平轨道 bc 相切,bc 与一个半径 r=0.2m 的光滑圆轨 道平滑连接。由静止释放小球 A,当 A 滑至 b 点时,C 恰好离开挡板 P,此时连接 AB 的绳子在小球 A 处断裂, 已知小球 A bc 间的动摩擦因数= 0.1 ,重力加速度 g 10m/s2,弹簧的形变始终在弹性限度内,所有装置在同一竖直平面内,细绳不可伸长。

1求弹簧的劲度系数 k;

2小球A滑到b处,绳子刚好断后瞬间,小球A对圆轨道的压力为多少?

3为了让小球 A 能进入圆轨道且不脱轨,则bc间的距离应满足什么条件?

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【题目】以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子在极短时间内只能吸收到一个光子而从金属表面逸出。强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识,用强激光照射金属,由于其光子密度极大,一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子光电效应,这已被实验证实。光电效应实验装置示意图如图所示。用频率为ν的普通光源照射阴极K,没有发生光电效应,换用同样频率ν的强激光照射阴极K,则发生了光电效应;此时,若加上反向电压U,即将阴极K接电源正极,阳极A接电源负极,在KA之间就形成了使光电子减速的电场,逐渐增大U,光电流会逐渐减小;当光电流恰好减小到零时,所加反向电压U可能是下列的(其中W为逸出功,h为普朗克常量,e为电子电荷量)(  )

A.

B.

C.

D.

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