一理想变压器的原、副线圈的匝数比为3:1,在原、副线圈的回路中分别接有阻值相同的电阻,原线圈
一侧接在电压为220V的正弦交流电源上,如图所示。设副线圈回路中电阻两端的电压为
,原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为k,则
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
科目:高中物理 来源: 题型:
图为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器,升压变压器T的原副线圈匝数分别为n1、n2,在T的原线圈两端接入一电压u=Umsinwt的交流电,若输送电功率为P,输电线的总电阻为2r,不考虑其它因素的影响,则输电线上的损失电功率为
A.
B.
C.
D. ![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
电压表满偏时通过该表的电流是半偏是通过该表的电流的两倍。某同学利用这一事实测量电压表的内阻(半偏法)实验室提供材料器材如下:
待测电压表(量程3V,内阻约为3000欧),电阻箱R0
(最大阻值为99999.9欧),滑动变阻器R1(最大阻值100欧,额定电压2A),电源E(电动势6V,内阻不计),开关两个,导线若干
(1)虚线框内为同学设计的测量电压表内阻的电路图的一部分,将电路图补充完整
(2)根据设计的电路写出步骤![]()
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(3)将这种方法测出的电压表内阻记为R1v与内阻的真实值Rv先比R1v
Rv (添“>”“=”或“<”)主要理由是
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科目:高中物理 来源: 题型:
某物理小组的同学设计了一个粗制玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验。所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m)。
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完
成下列填空:
(1) 将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00kg;
(2) 将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数
如图(b)所示,该示数为_____kg;
(3) 将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| m(kg) | 1.80 | 1.75 | 1.85 | 1.75 | 1.90 |
(4) 根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为_____N;小车通过最低点时的速度大小为_______m/s。(重力加速度大小取9.80m/s2 ,计算结果保留2位有效数字)
(5)
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甲乙两列简谐横波在同一介质中分别沿
轴正向和负向传播,波速均为
,两列波在
时的波形曲线如图所示
求
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(i)
时,介质中偏离平衡位置位移为16
的所有质点的
坐标
(ii)从![]()
开始,介质中最早出现偏离平衡位置位移为
的质点的时间
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科目:高中物理 来源: 题型:
我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行;然后经过一系列过程,在离月面4m高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探测器自由下落。已知探测器的质量约为
,地球质量约为月球的81倍,地球半径为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为
。则次探测器
A.在着陆前瞬间,速度大小约为![]()
B.悬停时受到的反冲作用力约为![]()
C.从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒
D.在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度
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科目:高中物理 来源: 题型:
在双缝干涉实验中,分布用红色和绿色的激光照射同一双缝,在双缝后的屏幕上,红光的干涉条纹间距
与绿光的干涉条纹间距
相比
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(填“>”“<”或“=”)。若实验中红光的波长为
,双缝到屏幕的距离为
,测得第一条到第6条亮条纹中心间的距离为
,则双缝之间的距离为
。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示为足球球门,球门宽为L,一个球员在球门中心正前方距离球门s处高高跃起,将足球顶入球门的左下方死角(图中P点)。球员顶球点的高度为h。足球做平抛运动(足球可看做质点,忽略空气阻力)则
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A足球位移大小![]()
B足球初速度的大小![]()
C足球末速度的大小![]()
D足球初速度的方向与球门线夹角的正切值![]()
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