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【题目】图示是街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器的输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不会有大的波动,可以认为V1不变。输出电压通过输电线输送给用户,两条输电线的总电阻用R0表示,变阻器R表示用户用电器的总电阻。如果变压器上的能量损失忽略不计,当用户的用电器增加时,图中各表的示数变化的情况是( )

A. A1变小 B. A2变大 C. V2变小 D. V3变小

【答案】BD

【解析】理想变压器的输出电压是由输入电压和匝数比决定的,由于输入电压和匝数比不变,所以副线圈的输出的电压也不变,所以的示数不变,C错误;当用电器增加时,相当于R的值减小,电路中的总的电阻减小,所以电流要变大,即的示数变大,B正确;由于副线圈的电流变大,电阻R0消耗的电压变大,又因为V2的示数不变,所以的示数变小,D正确;由于变压器的输入的功率和输出的功率相等,由于副线圈的电阻减小了,输出的功率变大了,所以原线圈的输入的功率也要变大,因为输入的电压不变,所以输入的电流要变大,所以的示数变大,A错误.

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【题目】发电机和电动机的发明使人类步入电气化时代其中电动机依据的物理原理是(  )

A. 磁场对电流的作用

B. 磁铁间的相互作用

C. 惯性定律

D. 万有引力定律

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【题目】如图所示,用三条细线悬挂的水平圆形线圈共有n匝,线圈由粗细均匀、单位长度的质量为2.5g的导线绕制而成,三条细线呈对称分布,稳定时线圈平面水平,在线圈正下方放有一个圆柱形条形磁铁,磁铁中轴线OO′垂直于线圈平面且通过其圆心O,测得线圈的导线所在处磁感应强度大小为0.5T,方向与竖直线成30°角,要使三条细线上的张力为零,线圈中通过的电流至少为( )

A. 0.1A B. 0.2 A C. 0.05A D. 0.01A

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【题目】质量为M=3kg的平板车放在光滑的水平面上,在平板车的最左端有一小物块(可视为质点),物块的质量为m=1kg,小车左端上方如图所示固定着一障碍物A,初始时,平板车与物块一起以水平速度v0=2m/s向左运动,当物块运动到障碍物A处时与A发生无机械能损失的碰撞,而小车继续向左运动,取重力加速度g=10m/s2.

(1)设平板车足够长,求物块与障碍物第一次碰撞后,物块与平板车所能获得的共同速度;

(2)设平板车足够长,物块与障碍物第一次碰撞后,物块向右运动对地所能达到的最大距离是s=0.4m,求物块与A第一次碰撞后到第二次碰撞前相对小车滑动的距离.

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【题目】一个做匀变速直线运动的物体,初速度是4.0 m/s,加速度大小是2.5 m/s2,若加速度方向与速度方向一致,物体4s末的速度是__m/s;若加速度与速度方向相反,物体4s末的速度大小是______m/s。

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【题目】物体做竖直上抛运动后又落回地面,则( )

A.上升过程中,加速度方向向上,速度方向向上,相对于抛出点的位移方向向上.

B.下落过程中,加速度方向向下,速度方向向下,相对于抛出点的位移方向向下.

C.在最高点,加速度大小为零,速度大小为零.

D.到达最高点后,加速度方向不变,速度方向改变

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【题目】如图所示,在纸面内有磁感应强度大小均为B,方向相反的匀强磁场,虚线等边三角形ABC为两磁场的理想边界。已知三角形ABC边长为L,虚线三角形内为方向垂直纸面向外的匀强磁场,三角形外部的足够大空间为方向垂直纸面向里的匀强磁场。一电量为+q、质量为m的带正电粒子从AB边中点P垂直AB边射入三角形外部磁场,不计粒子的重力和一切阻力,试求:

1)要使粒子从P点射出后在最短时间内通过B点,则从P点射出时的速度V0为多大?

2)满足(1)问的粒子通过B后第三次通过磁场边界时到B的距离是多少?

3)满足(1)问的粒子从P点射入外部磁场到再次返回到P点的最短时间为多少?画出粒子的轨迹并计算。

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【题目】如图甲所示,质量m0.5kg、电阻r=1 Ω的跨接杆ab可以无摩擦地沿水平固定导轨滑行,导轨足够长,两导轨间宽度L1m,导轨电阻不计,电阻R1R2=2 Ω,装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B1T。杆从x轴原点O以水平初速度向右滑行,直到停止。已知杆在整个运动过程中v随位移x变化的关系如图乙所示。求:

(1)杆的整个运动过程中,电阻R1上产生的热量;

(2)当电阻R1产生的热量达到2J时,杆此时的加速度大小;

(3)杆在整个运动过程中,通过电阻R1的电量。

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【题目】如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之比为RB:RC=3:2,A轮的半径大小与C轮相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕过其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之无滑动地转动起来.a、b、c分别为三轮边缘的三个点,则a、b、c三点在运动过程中的(  )

A. 线速度大小之比为3:3:2

B. 角速度之比为3:3:2

C. 转速之比为2:3:2

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