【题目】在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验中
(1)除变压器外,实验时需要的仪器为图中的______(填选项字母)
(2)一次实验中,变压器原、副线圈的匝数分别为400匝和200匝,测得的电压分别为和,发现电压比与匝数比并不相等,主要原因是________(至少写出两点)
(3)某同学在完成上述实验后,用多用电表测量变压器原线圈的电阻,测量时选择开关如图甲、指针偏转如图乙所示,则线圈电阻为______。
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【题目】如图,半径为1m的圆形金属导轨同定在水平面上,一长l=1m,电阻的金属棒一端与导轨接触良好,另一端固定在圆心处的导电转轴上,该金属棒在电动机A带动下顺时针旋转(俯视)。在圆形金属导轨区域内存在垂直于导轨平面向下,大小为的匀强磁场。另有一质量为、电阻为的金属棒(长为1m)放在倾角、动摩擦因数为的粗糙金属导轨上,并与导轨垂直且保持良好接触。导轨间距为,中间有大小为的垂直导轨平面向上的匀强磁场,导轨之间还接有阻值的电阻。从圆形金属导轨引出的导线和通过电刷从转轴引出的导线经开关S与导轨连接,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。(,,g=10m/s2)
(1)当开关S闭合时,要使棒静止,则求棒转动的角速度范围;
(2)当开关S断开后,棒将由静止开始下滑,经一段时间速度达到稳定,求稳定时的速度大小;
(3)在(2)问中,若已知从开始下滑到速度达到稳定的过程中,通过电阻R3的电荷量为q=1C,求金属棒cd中产生的焦耳热Q(结果用分数表示)。
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【题目】如图所示,在质量为M的小车中,用细线悬挂一个质量为m的小球,在水平牵引力的作用下,小车向右做匀加速运动,稳定时悬线向左偏离竖直方向的角度为α。撤去牵引力后,小车继续向右运动,稳定时悬线向右偏离竖直方向的角度为β。则牵引力的大小为( )
A.(M+m)gtanβB.(M-m)gtanα
C.(M+m)g(tanα+tanβ)D.(M+m)g(tanα-tanβ)
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【题目】近几年有轨电车在我国多个城市开通试运营。这种电车采用超级电容器作为电能存储设备,安全环保。给该车充电的充电桩安装在公交站点,在乘客上下车的时间里可把电容器充满。假设这种电车的质量(含乘客)为,以速度正常匀速行驶时,一次充满可持续正常行驶,电车受到的平均阻力为车重的0.02倍,充电桩电能最终转化为电车机械能的效率为,则( )
A.该电车正常匀速行驶时,电动机输出功率为
B.连接充电桩充电时,超级电容器将电能转化为化学能
C.连接充电桩充电时,加在超级电容器两端的电压应高于其额定电压
D.若某次进站从接近没电到充满电,电车从充电桩所获得的电能约为
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【题目】如图所示,水平传送带A、B两端相距x=4.5m,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA=5m/s,到达B端的瞬时速度设为vB.下列说法中正确的是( )
A. 若传送带不动,vB=4m/s
B. 若传送带逆时针匀速转动,vB一定等于4m/s
C. 若传送带顺时针匀速转动,vB一定等于4m/s
D. 若传送带顺时针匀速转动,vB有可能等于4m/s
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【题目】相距的两平行金属导轨、固定在水平面上,两导轨左端连接阻值为的电阻。导轨所在处的空间分布一系列磁场区域,如图甲所示,每个磁场区的宽度和相邻磁场区的间距均为,每个磁场区内的磁场均为匀强磁场,磁场方向垂直轨道平面,磁感应强度从左到右依次记为、、、…、,随时间变化的图像如图乙所示,其它磁场保持不变,规定磁场方向竖直向下为正方向。一质量为、阻值为的导体棒垂直放置于导轨左端,在垂直于导体棒的水平恒定拉力作用下,从静止开始向右运动,经过时间离开磁场,离开时速度为,此时撤去拉力,导体棒继续向右运动。已知在无磁场区导体棒与导轨之间的动摩擦因数为0.5,有磁场区导轨光滑,导体棒在磁场区内的运动均为匀速运动(磁场区除外),最终穿过磁场区后停下。不计导轨电阻,求:
(1)导体棒在磁场区运动过程中受到的拉力大小;
(2)最后穿过的磁场区的值及其磁感应强度大小;
(3)导体棒在整个运动过程中电阻产生的焦耳热。
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【题目】如图为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,负载变化时市网电压可视为恒定。原线圈与保护电阻R,串联,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代表用户用电器的总电阻,当用电器增加时,相当于R的值减小(滑动片向下移)。如果变压器上的能量损失可以忽略,在用电高峰,当用户的用电器增加时,关于图中各表的读数变化情况描述正确的是( )
A.电流表A1、A2读数都变小
B.电压表V1、V2读数都变小V3读数变大
C.电压表V1、V2读数不变、V3读数减小
D.电流表A1读数变大,电压表V2、V3读数变小
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【题目】甲图是英国数学家和物理学家阿特伍德(G·Atwood 1746-1807)创制的一种著名力学实验装置—阿特伍德机,用来研究竖直方向上做匀变速直线运动物体的超失重规律。某同学对该装置加以改进后还可以用来测量一个物体的质量,如图乙所示。
(1)实验时,该同学进行了如下操作:
①将质量均为M(A的含挡光片,B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出_______(填“A的上表面”“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h;
②在B的下端挂上质量为m(未知)的物块C,让系统(重物A、B以及物块C)由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为t;
③测出挡光片的宽度d,利用有关物理量,就可以计算出物块C的质量m。
(2)已知当地重力加速度为g,则物块C的质量m可表达为_______(用M、h、d、t、g表示)。
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【题目】如图所示,甲为一列沿x轴传播的简谐波在 t=0.1s时刻的波形图象,乙表示该波在传播介质中 x=2m 处的质点a从 t=0 时起的振动图象。则( )
A.若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为5Hz
B.该波沿 x 轴负方向传播
C.从 t=0.10 s 到 t=0.25 s,质点 a 通过的路程为 40 cm
D.t=0.25 s,x=4 m 处的质点 b 的加速度沿 y 轴负方向
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