某型号变压器原副线圈匝数比为n1:n2=5:1,连接高压线变压后供电给市民,如图,则正确的是()
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A. 一般家庭电路的电压为U2=220
V
B. 如果学校实验室也接入用户交流电,则打点计时器计时周期为0.02s
C. 变压器输入的交流电频率为250Hz
D. 用多用表测量U1约为1100V
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有一个电路,电阻R和小灯泡L串联接在电源两端.电源电压为15V,内阻忽略不计.已知电阻R=3Ω,且R在电路中1秒内产生的电热为27J,灯泡L的额定功率为32W,(假设小灯泡的电阻不随温度而变化),则()
A.小灯泡的实际功率为18W B. 小灯泡的实际功率为9W
C. 小灯泡的额定电压为6V D. 小灯泡的额定电压为8V
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一盏额定功率为40W的安全灯,它的额定电压为36V,用变压器(可视为理想变压器)将220V交变电压降为36V对该灯供电,在接通电路后,所用变压器的()
A. 原、副线圈的端电压之比等于9:55
B. 原、副线圈的匝数之比等于55:9
C. 原线圈中通过的电流约为1.11A
D. 原线圈中输入的电功率约为244W
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如图所示,小球沿水平面以初速v0通过O点进入半径为R的竖直半圆弧轨道,不计一切阻力,则()
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A. 球进入竖直半圆轨道后做匀速圆周运动
B. 若小球能通过半圆弧最高点P,则球在P点受力平衡
C. 若小球的初速度v0=3
,则小球一定能通过P点
D. 若小球恰能通过半圆弧最高点P,则小球落地点离O点的水平距离为2R
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某水库水面碧波荡漾,湖光山色,如诗如画.水库有一个小岛,生活着近百只美猴王.如图,质量为m的小猴子在荡秋千,大猴子用水平拉力F,缓慢地将秋千从最低点拉到与竖直方向夹角θ,藤条长为L.在此过程正确的是()
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A. 拉力F是恒力
B. 若夹角θ继续变大,藤条可能会断
C. 拉力F做功WF=FLsinθ
D. 小猴子重力势能增加mgLcosθ
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如图所示,竖直平面内固定间距为L=0.5m的光滑金属导轨(电阻不计),虚线下方存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=1T.两根质量相同、电阻均为R=1Ω的完全相同金属杆水平放置在导轨上,与导轨接触良好.在磁场外固定杆Ⅰ,在磁场内静止释放杆Ⅱ,经过一段时间后开始匀速运动,速度v=4m/s.求:
(1)单根金属杆质量m;
(2)杆Ⅱ匀速后,杆Ⅰ由静止释放,发现杆Ⅰ在磁场内外都保持自由落体运动,则杆Ⅰ释放位置离磁场上边界多少高度?
(3)在(2)问中,杆Ⅰ自静止释放后杆Ⅰ上能产生多少热量?
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如图17—5所示,矩形线圈abcd由静止开始运动,下列说法正确的是
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A.向右平动(ab边还没有进入磁场)有感应电流,方向为abcda
B.向左平动(bc边还没有离开磁场)有感应电流,方向为adcba
C.以bc边为轴转动(ad边还未转入磁场),有感应电流,方向为abcda
D.以ab边为轴转动(bc边还未转入磁场),无感应电流,
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如图所示,倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道连接.轨道宽度均为L=1m,电阻忽略不计.匀强磁场I仅分布在水平轨道平面所在区域,方向水平向右,大小B1=1T;匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域,方向垂直于倾斜轨道平面向下,大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上,并同时由静止释放.取g=10m/s2.
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(1)求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小;
(2)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,ab
棒产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中
通过cd棒横截面的电荷量;
(3)若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10m,cd棒由静止释放后,为使cd棒中无感应电流,可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化,将cd棒开始运动的时刻记为t=0,此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0=1T,试求cd棒在
倾斜轨道上下滑的这段时间内,磁场Ⅱ的磁感应强度B随时间t变化的关系式.
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质量为m=2 kg 的物体在光滑的水平面上运动,在水平面上建立xoy坐标系,t=0时,物体位于坐标系的原点o.物体在x轴和y轴方向上的分速度vx、vy随时间t变化的图象如图甲、乙所示.求:
(1)t =3.0 s时,物体受到的合力的大小和方向;
(2)t =8.0 s时,物体速度的大小;
(3)t =8.0 s时,物体的位置(用位置坐标x、y表示)
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