如图10—1所示,一个变压器(可视为理想变压器)的原线圈接在220V的市电上,向额定电压为1.80×104 V的霓虹灯供电,使它正常发光。为了安全,需要在原线圈回路中接入熔断器使副线圈电路中电流超过12mA时,熔丝就熔断,(1)熔丝的熔断电流是多大?
(2)当副线圈电路中电流为10mA,变压器的输入功率是多大?
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如图所示,一底端有挡板的斜面体固定在水平面上,其斜面光滑,倾角为
。一个劲度系数为k的轻弹簧下端固定在挡板上,上端与物块A连接在一起,物块B紧挨着物块A静止在斜面上。某时刻将B迅速移开,A将在斜面上做简谐运动。已知物块A、B的质量分别为mA、mB,若取沿斜面向上为正方向,移开B的时刻为计时起点,则A的振动位移随时间变化的图像是
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如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平向右的拉力F作用,F与作用时间t的关系如图乙所示,设物块与地面间的静摩擦力最大值fm与滑动摩擦力大小相等,则( )
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A.0~t1时间内F的功率逐渐增大
B.t2时刻物块A的加速度最大
C.t2时刻后物块A做反向运动
D.t3时刻物块A的动能最大
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某水电站,用总电阻为2.5 Ω的输电线输电给500 km外的用户,其输出电功率是3×106 kW.现用500 kV电压输电,则下列说法正确的是 ( )
A.输电线上输送的电流大小为2×105 A
B.输电线上由电阻造成的损失电压为15 kV
C.若改用5 kV电压输电,则输电线上损失的功率为9×108 kW
D.输电线上损失的功率为ΔP=
,U为输电电压,r为输电线的电阻
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如图9—4,甲为在温度为10℃左右的环境中工作的某一自动恒温箱原理图,箱内的电阻R1=20kΩ,R2=10 kΩ,R3=40 kΩ,Rt为热敏电阻,它的阻值随温度变化的图线如图9—4,乙所示。当ab端电压Uab≤0时,电压鉴别器会令开关S接通,恒温箱内的电热丝发热,使箱内温度升高;当ab端电压Uab>0时,电压鉴别器会令开关S断开,停止加热,则恒温箱内的温度可保持在( )
A.10℃ B.20℃
C.35℃ D.45℃
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甲 乙
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在地面附近的空间中有水平方向的匀强电场和匀强磁场,已知磁场的方向垂直纸面向里,一个带电油滴沿着一条与竖直方向成α角的直线MN运动,如图所示。由此可判断下列说法正确的是( )
A.如果油滴带正电,则油滴从M点运动到N点
B.如果油滴带正电,则油滴从N点运动到M点
C.如果电场方向水平向右,则油滴从N点运动到M点
D.如果电场方向水平向左,则油滴从N点运动到M点
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在如图甲所示的坐标系中,y轴右侧有宽度为L的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,y轴和直线x=L是磁场的左右边界.两块相距很近的平行于y轴放置的小极板a、b中间各开有一小孔,b极板小孔A在y轴上,A点到原点O的距离也为L;两极板间电压Uab的变化如图乙所示,电压的最大值为U0、周期为t0,从极板a孔连续不断地由静止释放质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(不计重力),粒子经电场加速后垂直y轴进入磁场(粒子在两极板间的运动时间不计,粒子通过两极板间可认为极板间电压保持不变).若在t=t0时刻(此时Uab=U0)释放的粒子恰好通过磁场右边界与x轴的交点D.求:
(1)所加磁场的磁感应强度B的大小;
(2)E是OD的中点,求从E点射出的粒子通过极板时的加速电压;
(3)若使所有由极板a孔处释放的粒子进入磁场经磁场偏转后都垂直x轴射出,只需部分磁场,直接写出磁场下边界的函数表达式.
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如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端连接定值电阻R,导轨上水平虚线MNPQ区域内,存在着垂直于轨道平面向下的匀强磁场,磁
感应强度为B.将质量为m、电阻为r的导体棒在距磁场上边界d处由静止释放,导体棒进入磁场运动距离s到达CD位置,速度增加到v1,此时对导体
棒施加一平行于导轨的拉力,使导体棒以速度v1匀速运动时间t后离开磁场.导体棒始终与导轨垂直且电接触良好,不计导轨的电阻,重力加速度为g.求:
(1)导体棒刚进入磁场时产生的感应电动势E;
(2)导体棒到达CD位置时,电阻R上的电功率P;
(3)整个过程中回路产生的焦耳热Q.
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在“探究恒力做功与动能改变的关系”实验中(装置如图甲):
①下列说法哪一项是正确的 。(填选项前字母)
A.平衡摩擦力时必须将钩码通过细线挂在小车上
B.为减小系统误差,应使钩码质量远大于小车质量
C.实验时,应使小车靠近打点计时器由静止释放
②图乙是实验中获得的一条纸带的一部分,选取O、A、B、C计数点,已知打点计时器使用的交流电频率为50 Hz,则打B点时小车的瞬时速度大小为______m/s(保留三位有效数字)。
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