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【题目】如图甲为一理想自耦变压器,输入端接交流稳压电源,其电压随时间变化关系如图乙所示.已知n1、n2的比值为2:1,负载电阻R的阻值为5Ω,下面正确的说法有( )

A.负载电阻R消耗的电功率约为48W
B.通过负载电阻R的电流的有效值为22A
C.通过负载电阻R的电流的频率为100Hz
D.通过负载电阻R的电流的频率为25Hz

【答案】B
【解析】解:A、由乙图得到理想变压器的输出电压的最大值为Um=311V,故有效值为:U1= =220V;
已知n1、n2的比值为2:1,
根据理想变压器的变压比得副线圈电压U2=110V,
所以通过负载电阻消耗的电功率为 ,故A错误;
B、通过负载电阻R的电流的有效值为I2= =22A,故B正确;
CD、由乙图得周期T=0.02s,所以通过负载电阻R的电流的频率为f= =50Hz,故CD错误;
故选:B.
【考点精析】关于本题考查的变压器原理和应用,需要了解变压器的高压线圈匝数多而通过的电流小,可用较细的导线绕制,低压线圈匝数少而通过的电流大,应当用较粗的导线绕制才能得出正确答案.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量相等的A、B两球在光滑水平面上,沿同一直线,同一方向运动,A球的动量pA=9kgm/s,B球的动量pB=3kgm/s.当A追上B时发生碰撞,则碰后A、B两球的动量可能值是( )
A.pA′=6 kgm/s,pB′=6 kgm/s
B.pA′=8 kgm/s,pB′=4 kgm/s
C.pA′=﹣2 kgm/s,pB′=14 kgm/s
D.pA′=﹣4 kgm/s,pB′=17 kgm/s

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【题目】如图甲所示是一台交流发电机构造示意图,产生交变电流的感应电动势随时间变化的正弦规律如图乙所示.发电机线圈电阻为1Ω,外接电阻为4Ω,其他电阻不计,则( )

A.该交变电流的频率为25Hz
B.理想电压表的示数为4V
C.在t=0.01s时刻,电路中电流的瞬时值为1A
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【题目】如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车ab的位移时间(xt)图象。由图可知(

A. 在时刻t1a车的加速度小于b车的加速度

B. 在时刻t2ab两车运动方向相反

C. t1t2这段时间内,b车的速率一直比a车的大

D. t1t2这段时间内,ab两车的路程相等

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【题目】如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10﹣11kg、电荷量q=+1.0×10﹣5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,从两平行金属板的中间水平进入偏转电场中,微粒从金属板边缘射出电场时的偏转角θ=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域.微粒重力忽略不计.求:

(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1
(2)偏转电场中两金属板间的电压U2
(3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?

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【题目】如图所示,水平放置的两根金属导轨位于方向垂直于导轨平面并指向纸里的匀强磁场中.导轨上有两根小金属导体杆ab和cd,其质量均为m,能沿导轨无摩擦地滑动.金属杆ab和cd与导轨及它们间的接触等所有电阻可忽略不计.开始时ab和cd都是静止的,现突然让cd杆以初速度v向右开始运动,如果两根导轨足够长,则( )

A.cd始终做减速运动,ab始终做加速运动,并将追上cd
B.cd始终做减速运动,ab始终做加速运动,但追不上cd
C.开始时cd做减速运动,ab做加速运动,最终两杆以相同速度做匀速运动
D.磁场力对两金属杆做功的大小相等

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【题目】如图所示为圆柱形区域的横截面,在没有磁场的情况下,带电粒子(不计重力)以某一初速度沿截面直径方向入射,穿过此区域的时间为t,在该区域加沿轴线垂直纸面向外方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,带电粒子仍以同一初速度沿截面直径入射并沿某一直径方向飞出此区域时,速度方向偏转角为60°,如图所示,根据上述条件可求下列哪几种物理量( )
①带电粒子的比荷
②带电粒子在磁场中运动的周期
③带电粒子在磁场中运动的半径
④带电粒子的初速度.

A.①②
B.①③
C.②③
D.③④

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【题目】利用如图所示装置可以选择一定速度范围内的带电粒子.图中板MN上方是磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,板上有两条宽度分别为2d和d的缝,两缝近端相距为L.一群质量为m、电荷量为q,具有不同速度的粒子从宽度为2d的缝垂直于板MN进入磁场,对于能够从宽度d的缝射出的粒子,下列说法正确的是( )

A.粒子带正电
B.射出粒子的最大速度为
C.保持d和L不变,增大B,射出粒子的最大速度与最小速度之差增大
D.保持d和B不变,增大L,射出粒子的最大速度与最小速度之差增大

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