【题目】如图所示,理想变压器原线圈的匝数n1=1100匝,副线圈的匝数n2=110匝,R0、R1、R2均为定值电阻,且R0=R1=R2 , 电流表、电压表均为理想电表.原线圈接u=220 sin(314t) (V)的交流电源.起初开关S处于断开状态.下列说法中正确的是( )
A.电压表示数为22V
B.当开关S闭合后,电压表示数变小
C.当开关S闭合后,电流表示数变大
D.当开关S闭合后,变压器的输出功率增大
【答案】B,C,D
【解析】解:A、原线圈接u=220 sin(314t) (V)的交流电源.
电压与匝数成正比,所以副线圈的电压22V,根据欧姆定律得电压表示数为11V,故A错误
B、当开关S闭合后,副线圈总电阻减小,副线圈的电压不变,副线圈的电流增大,所以电压表示数变小.故B正确
C、当开关S闭合后,副线圈总电阻减小,副线圈的电压不变,输出功率增大,所以输入的功率增大,所以电流表示数变大,故C正确,D正确
故选BCD.
【考点精析】掌握变压器原理和应用是解答本题的根本,需要知道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.
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【题目】下列说法正确的是( )
A.只有接触的物体间才会有力的作用
B.网球运动员用力击球,网球受力飞出,网球受力的施力物体是人
C.施力物体一定也是受力物体
D.运动员将足球踢出,足球在空中飞行是因为足球受到一个向前的推力
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【题目】水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L,M和P之间接入电动势为E的电源(不计内阻).现垂直于导轨搁一根质量为m,电阻为R的金属棒ab,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向与水平面夹角为θ且指向右斜上方,如图所示,问:
(1)导体棒ab中电流大小及导体棒ab所受安培力大小?
(2)当ab棒静止时,受到的支持力和摩擦力各为多少?
(3)若B的大小和方向均能改变,则要使ab棒所受支持力为零,B的大小至少为多少?此时B的方向如何?
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【题目】如图所示,固定于水平面上的金属架abcd处在竖直方向的匀强磁场中,初始时的磁感应强度为B0 . 导体棒MN以恒定速度v向右运动,从图示位置开始计时,为使棒MN中不产生感应电流,磁感应强度B随时间t变化的示意图应为 ( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示为一正弦交变电压随时间变化的图像,由图可知( )
A.t=0.01 s时线框的磁通量最大
B.用电压表测量该交流电压时,读数为311 V
C.交变电流的频率为50HZ
D.将它加在电容器上时,电容器的耐压值必须大于311 V
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【题目】甲乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播,波速均为v=25cm/s,两列波在t=0时的波形曲线如图所示.求:
(1)t=0时,介质中偏离平衡位置位移为16cm的所有质点的x坐标;
(2)从t=0开始,介质中最早出现偏离平衡位置位移为﹣16cm的质点的时间.
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【题目】平衡位置位于原点O的波源发出的简谐横波在均匀介质中沿水平x轴传播,P、Q为x轴上的两个点(均位于x轴正方),P与O的距离为35cm,此距离介于一倍波长与二倍波长之间.已知波源自t=0时由平衡位置开始向上振动,周期T=1s,振幅A=4cm.当波传到P点时,波源恰好处于波峰位置;此后再经过5s,平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置.求:
(1)P、Q间的距离;
(2)从t=0开始到平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置时,波源在振动过程中通过的路程.
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【题目】关于向心力的说法正确的是( )
A.向心力不改变做圆周运动物体速度的大小
B.做匀速圆周运动的物体受到的向心力即为物体受到的合力
C.做匀速圆周运动的物体的向心力是不变的
D.物体由于做圆周运动而产生了一个向心力
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【题目】阅读下面短文,并简要写出自己的感想…
瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,将2009年诺贝尔物理学奖授予科学家高锟(Charles K.Kao/“光纤之父”)以及科学家威拉德博伊尔和乔治﹣史密斯.至此,共有杨振宁、李政道、丁肇中、朱棣文等近十位华人获诺贝尔奖.
1966年,高锟发表了一篇题为《光频率介质纤维表面波导》的论文,开创性地提出光导纤维在通信上应用的基本原理,描述了长程及高信息量光通信所需绝缘性纤维的结构和材料特性.他仔细地计算出如何通过光学玻璃纤维实现远距离光传输.
现今,由光纤构成的系统“滋养”着我们的信息社会.如果我们拆开缠绕全球的玻璃纤维,将得到一条长十亿千米的“细线”,这足以绕地球25000多圈,而且它还在迅速地增长.这些低损耗的玻璃纤维推动了全球的宽带通信.
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