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如图所示,L1、L2是理想变压器的两个线圈.如果把它当做降压变压器,则
A.L1接电源,原、副线圈两端电压之比为1∶5
B.L1接电源,原、副线圈两端电压之比为5∶1
C.L2接电源,原、副线圈两端电压之比为5∶1
D.L2接电源,原、副线圈两端电压之比为1∶5
B
理想变压器原、副线圈两端电压之比等于匝数比,所以作为降压变压器,L1接电源,,B对。
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,第四象限内有互相正交的匀强电场E与匀强磁场B1E的大小为1.5×103V/m,Bl大小为0.5T;第一象限的某个矩形区域内,有方向垂直纸面的匀强磁场B2,磁场的下边界与x轴重合。一质量m=1×10-14kg、电荷量q=2×l0-10C的带正电微粒以某一速度v沿与y轴正方向60°角从M点沿直线运动,经P点即进入处于第一象限内的磁场B2区域。一段时间后,小球经过y轴上的N点并与y轴正方向成60°角的方向飞出。M点的坐标为(0,-10),N点的坐标为(0,30),不计粒子重力,g取10m/s2。则求:

小题1:微粒运动速度v的大小;
小题2:匀强磁场B2的大小;
小题3:B2磁场区域的最小面积。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

如图所示,在正交的匀强电场和匀强磁场区域内(磁场垂直纸面向里,电场未画出),有一离子(不计重力)从匀强磁场左边飞入,恰能沿直线从右侧水平飞出。已知电场强度为E,磁感应强度为B.则电场的方向为             。离子的速度为          .

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科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

将一电量为q=210-6 C的点电荷从无穷远移至电场中某点,电场力做功为410-5 J,求A点的电势                

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

当两列水波发生干涉时,如果两列水波的波谷在P点相遇,下列说法正确的是   (   )
A.质点P的振动始终是减弱的
B.质点P的振幅最小
C.质点P的位移始终最大
D.质点P的位移有时为零

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图在两极板间存在水平和竖直的匀强磁场和电场,一带电小球被由静止释放后的一小段轨迹如图,则以下说法中正确的是(   )
A.小球带正电
B.小球带负电
C.若撤去磁场小球将更早到达下极板
D.若撤去磁场小球将更晚到达下极板

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,在坐标系xOy第二象限内有一圆形匀强磁场区域(图中未画出),磁场方向垂直xOy平面.在x轴上有坐标(-2l0,0)的P点,三个电子a、b、c以相等大小的速度沿不同方向从P点同时射入磁场区,其中电子b射入方向为+y方向,a、c在P点速度与b速度方向夹角都是θ=.电子经过磁场偏转后都垂直于y轴进入第一象限,电子b通过y轴Q点的坐标为y=l0,a、c到达y轴时间差是t0.在第一象限内有场强大小为E,沿x轴正方向的匀强电场.已知电子质量为m、电荷量为e,不计重力.求:

(1) 电子在磁场中运动轨道半径和磁场的磁感应强度B.
(2) 电子在电场中运动离y轴的最远距离x.
(3) 三个电子离开电场后再次经过某一点,求该点的坐标和先后到达的时间差Δt.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,xOy平面内,在y轴左侧某区域内有一个方向竖直向下、水平宽度为Z=m、电场强度为的匀强电场。在y轴右侧有一个圆心位于X轴上,半径为r=0.Olm的圆形磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B="O." 01T,在坐标为xo=0.04m处有一垂直于X轴的面积足够大的荧光屏PQ。今有一束带正电的粒子从电场左侧沿+X方向射入电场,穿出电场时恰好通过坐标原点,速度大小为m/s,方向与X轴成30°角斜向下。若粒子的质量m=1.0X10-20kg,电量为C,试求:
(1) 粒子射人电场时的位置坐标和初速度;
(2) 若圆形磁场可沿x轴移动,圆心O在X轴上的移动范围为,由于磁场位置的不同,导致该粒子打在荧光屏上的位置也不同,试求粒子打在荧光屏上的范围。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示。这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙。下列说法正确的是
A.这台加速器的D形盒空隙间加速电压越大,被加速后的离子速度越大
B.当磁场和电场确定时,这台加速器能加速任何离子
C.当磁场和电场确定时,这台加速器仅能加速电量q相同的离子
D.离子仅从电场中获得能量

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