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【题目】如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数分别为1000100,R1=5Ω,R2=10Ω,电容器的电容C=100μF。已知电容器上极板所带电荷量q按图乙所示的正弦规律变化,则下列判断正确的是

A. 电阻R1的电功率为20W

B. 原线圈输入电压的有效值为100V

C. 变压器原线圈中通过的电流的最大值为0.6A

D. 穿过变压器原线圈的磁通量变化率的最大值为0.2Wb/s

【答案】BD

【解析】

根据电容器两极板电量的变化从而求出副线圈两端电压,根据变压器的工作原理以及法拉第电磁感应定律进行分析即可;

A、电容器极板所带电荷量的最大值,电容器两极板间电压的最大值,有效值为,电阻的电功率,故选项A错误;

B、原线圈输入电压的有效值为,故选项B正确;

C、由于副线圈中通过的电流,可得原线圈中的电流,故变压器原线圈中通过的电流的最大值大于,故选项C错误;

D、由法拉第电磁感应定律有:,解得:,故选项D正确。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在同一竖直平面内两正对着的相同半圆光滑轨道,轨道半径R=2m,相隔一定的距离x,虚线沿竖直方向,一质量M=0.1kg的小球能在其间运动。今在最低点B与最高点A各放一个压力传感器,测试小球对轨道的压力,并通过计算机显示出来。已知小球在最低点B的速度为vB=20m/s,g=10m/s2,不计空气阻力。求:

(1)小球在最低点对轨道的压力。

(2)小球能沿光滑轨道运动到最高点A时,x的最大值。

(3)若半圆轨道的间距可在零到最大值之间变化,试在图中画出小球对轨道A、B两点的压力差随距离x变化的图象

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【题目】如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以v0=3m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板,已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,物块在D点对轨道的压力大小为60N,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.5m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,g取10m/s2.(sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:

(1)AC两点的高度差;

(2)要使小物块不滑出长木板,木板的长度L至少多大?

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【题目】如图所示为某游乐场的摩天轮,其正常工作时,大转盘在竖直面内做匀速圆周运动.坐在座舱里的游客也随转盘做匀速圆周运动。则游客从最低点运动到最高点的过程中,下列说法正确的是( )

A. 游客先失重后超重

B. 游客受到的合力始终恒定

C. 座舱对游客的作用力不断减小

D. 游客在运动过程中机械能守恒

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【题目】已知半径为R、电荷量为q的均匀带电球面内的各点电势相等,其值为 (k为静电力常量)。如图为半径为R的半球形薄壳,开口圈面水平,半球表面均匀分布单位面积带电量为σ的正电荷,O为球心,P为开口处圈面上的任意一点,P点的场强方向和电势的大小分别为(已知半径为R的球的表面积为4πR2)(  )

A. 竖直向上,0 B. 竖直向上,2πkσR

C. 竖直向下,2πkσR D. 竖直向下,4πkσR

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【题目】如图,两滑块AB在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A的质量为m,速度大小为2v0,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为v0,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是(  )

A. AB都向左运动

B. AB都向右运动

C. A静止,B向右运动

D. A向左运动,B向右运动

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【题目】如图所示,重力为G的物体静止在倾角为α的斜面上,将重力G分解为垂直斜面向下的力F1和平行斜面向下的力F2,那么(  )

A. F1就是物体对斜面的压力

B. 物体对斜面的压力方向与F1方向相同,大小为Gsinα

C. F2就是物体受到的静摩擦力

D. 物体受到重力、斜面对物体的作用力是一对平衡力

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【题目】下列说法中正确的是(  )

A. 一定质量的气体被压缩时,气体压强不一定增大

B. 一定质量的气体温度不变压强增大时,其体积也增大

C. 气体压强是由气体分子间的斥力产生的

D. 在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强

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【题目】如图所示的皮带传动装置,主动轮上两轮的半径分别为3rr,从动轮的半径为2r,A、B、C分别为轮缘上的三点,设皮带不打滑,则下比例正确的是  

A. A,B,C三点的加速度之比:2:1

B. A,B,C三点的线速度大小之比:2:2

C. A,B,C三点的角速度之比:2:1

D. A,B,C三点的加速度之比:2:1

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