【题目】如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2 =4:1.变压器原线圈通过一理想电流表A接正弦交流电源,副线圈接有三个规格相同的灯泡和两个二极管以及一电阻,已知两二极管的正向电阻均为零,反向电阻均为无穷大,用交流电压表测得a、b端和c、d端的电压分别为和,下列分析正确的是( )
A.
B. 流经R的电流是电流表示数的4倍
C. 若电阻R的阻值增大,电流表的示数将变小
D. 在一天时间内,L1消耗的电能是L2消耗电能的2倍
【答案】BCD
【解析】
根据“理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2 =4:1”、“副线圈接有三个规格相同的灯泡和两个二极管以及一电阻,”可知,本题考查变压器的原副线圈的电压、电流关系和二极管的单向导电性,根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,二极管的单向导电性及由欧姆定律的规律,列式进行求解.
A. 原副线圈的电压之比为4:1,而Uab:Ucd>4:1,故A错误;
B.I2:I1=n1:n2=4:1,故B正确;
C.R增大,则I2减小,则I1减小,电流表的示数变小。故C正确;
D. 由于二极管正向才导通,L2在电压作用的一个周期内,只有一半时间通过电流,消耗电能,并且L1、L2电流大小相同,所以L1消耗的电能是L2消耗电能2的倍,故D正确。
故选:BCD
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【题目】图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为质点P以此时刻为计时起点的振动图象.从该时刻起,下列说法正确的是_________.
A. 经过0.1s,质点Q回到原位置
B. 经过0.1s时,质点Q的运动方向沿y轴负方向
C. 经过0.15s,这列波沿x轴的正方向传播了3m
D. 经过0.25s时,质点Q的加速度大于质点P的加速度
E. 经过0.35s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离
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【题目】某手持式考试金属探测器如图所示,它能检查出考生违规携带的电子通讯储存设备.工作时,探测环中的发射线圈通以正弦式电流,附近的被测金属物中感应出电流,感应电流的磁场反过来影响探测器线圈中的电流,使探测器发出警报.则
A. 被测金属物中产生的是恒定电流
B. 被测金属物中产生的是交变电流
C. 探测器与被测金属物相对静止时也能发出警报
D. 违规携带的手机只有发出通讯信号时才会被探测到
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【题目】某同学通过实验测量电源的电动势和内阻。如图所示甲和乙分别是其设计的实验电路图和对应实物图。
(1)闭合开关后,该同学发现A有示数而V无示数,经检测,只有导线可能出现故障,则____________导线(请用接线柱处的字母表达)出现的故障是___________________。
(2)排除故障后,该同学按正确的操作测出数据并作出如图所示的图线,根据图线求出电池的电动势_________,内阻___________。(结果保留两位小数)
(3)在已经测出的情况下,在图乙的电路中只需将导线_______改接为____________就可测量出的阻值(请用接线柱处的字母表达),改接好后经正确操作得到的表达式为_______________(用V的示数和A的示数表示)。
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【题目】如图所示,一有界匀强磁场垂直于xOy平面向里,其边界是以坐标原点O为圆心、半径为R的圆.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从磁场边界与x轴交点P处以初速度大小v0、沿x轴正方向射入磁场,恰能从M点离开磁场.不计粒子的重力.
(1)求匀强磁场的磁感应强度大小B;
(2)若带电粒子从P点以速度大小v0射入磁场,改变初速度的方向,粒子恰能经过原点O,求粒子在磁场中运动的时间t及离开磁场时速度的方向;
(3)在匀强磁场外侧加一有界均匀辐向电场,如图所示,与O点相等距离处的电场强度大小相等,方向指向原点O.带电粒子从P点沿x轴正方向射入磁场,改变初速度的大小,粒子恰能不离开电场外边界且能回到P点,求粒子初速度大小v以及电场两边界间的电势差U.
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【题目】如图所示,一根足够长的水平滑杆上套有一质量为的光滑金属圆环,在滑杆的正下方与其平行放置一足够长的光滑水平的绝缘轨道,穿过金属环的圆心。现使质量为的条形磁铁以水平速度沿绝缘轨道向右运动,则( )
A. 磁铁穿过金属环后,两者将先后停下来
B. 磁铁将不会穿越滑环运动
C. 磁铁与圆环的最终速度为
D. 整个过程最多能产生热量
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【题目】一列沿x轴正方向传播的简谱横波在t=0时刻的波形如图所示,已知任意振动质点相邻2次经过平衡位置的时间间隔为0.4s。下列说法正确的是( )
A. 此波的周期为
B. 此波的波速为
C. 在时刻,处的质点恰好位于波峰
D. 在时刻,处的质点恰好位于波谷
E. 若此波在某介质中传播的波长变为2m,则它在该介质中的波速一定为
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【题目】两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( )
A. vA′=5m/s,vB′=2.5m/s
B. vA′=2m/s,vB′=4m/s
C. vA′=1m/s,vB′=4.5m/s
D. vA′=7m/s,vB′=1.5m/s
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【题目】如图所示,气缸的横截面积为10cm2,a、b两个质量忽略不计的活塞将内部气体分A、B两部分,A部分气柱的长度为30cm,B部分气柱的长度是A部分气柱长度的一半,气缸和活塞b是绝热的,活塞a是导热的,与活塞b相连的轻弹簧劲度系数为100N/m。初始状态A、B两部分气体的温度均为27℃,活塞a刚好与气缸口平齐,弹簧为原长。若在活塞a上放上一个质量为2kg的重物,则活塞a下降一段距离后静止(已知外界大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速度大小g=10m/s2)。求:
(1)此时A部分气柱的长度;
(2)此后对B部分气体进行缓慢加热,使活塞a上升到再次与气缸口平齐,此时B部分气体的温度。
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