【题目】如图中所示,理想变压器B的原线圈跟副线圈的匝数比n1∶n2=2∶1,交流电源电压U1=220 V,F为熔断电流为I0=1.0 A的保险丝,负载为一可变电阻.
(1)电阻两端的电压U2多大?
(2)当电阻R=100 Ω时,保险丝能否被熔断?
(3)要使保险丝不被熔断,电阻R的阻值应不小于多少?
【答案】(1) (2)不会熔断 (3)R不小于55Ω
【解析】
(1)根据电压之比等于线圈匝数比求出副线圈电压;(2)当电阻时,得到副线圈中的电流,由输入功率等于输出功率得到原线圈中的电流,判断保险丝能否被熔断;(3)当可变电阻R的阻值变大时,电流变小,副线圈功率变小,则原线圈功率也变小,根据原线圈电路中电流的最大值求出副线圈电流最大值,进而求出可变电阻R的最小值,可变电阻的耗电功率是变化的。
(1)根据,得:,即为电阻两端的电压
(2)当电阻R=100Ω时,副线圈中电流:
由输入功率等于输出功率,得原线圈电流:
故保险丝不会熔断
(3)设电阻R为r时,原线圈中电流刚好达到熔断电流,即
根据
则副线圈的电流:
根据欧姆定律得:
即R不小于55Ω
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【题目】如图所示的匀强电场场强为103 N/C,沿电场线方向ab=dc=4 cm,垂直电场线方向bc=ad=3 cm。则下述计算结果正确的是
A.ab之间的电势差为40 V
B.ac之间的电势差为50 V
C.将q=-5×10-3 C的点电荷沿矩形路径abcd移动一周,电场力做功是-0.25 J
D.将q=-5×10-3 C的点电荷沿abc或adc从a移动到c,电场力做功都是-0.2 J
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【题目】如图,三个小球a、b、c分别用三根绝缘细线悬挂在同一点O,细线的长度关系为oa=ob<oc,让三球带电后它们能静止在图中位置.此时细线oc沿竖直方向,a、b、c连线恰构成一等边三角形,则下列说法正确的是( )
A. a、b、c三球质量一定相等
B. a、b两球所带电荷量一定相等
C. 细线oa、ob所受拉力大小相等
D. a.b、c三球所受静电力大小一定相等
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【题目】如图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1∶n2=5∶1,电阻R=20 Ω,L1、L2为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关.原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示.现将S1接1、S2闭合,此时L2正常发光.下列说法正确的是
A.输入电压u的表达式u=20sin50πt V
B.只断开S2后,L1、L2均无法正常发光
C.只断开S2后,原线圈的输入功率增大
D.若S1换接到2后,R消耗的电功率为0.8 W
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【题目】如图所示,边长为L,匝数为N,电阻不计的正方形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴OO′以恒定角速度ω转动,轴OO′垂直于磁感线,在线圈外接一含有理想变压器的电路,变压器原、副线圈的匝数分别为n1和n2。下列判断正确的有( )
A. 在图示位置时线框中磁通量为零,感应电动势为NBωL2
B. 电压表V1示数为NBωL2
C. 穿过变压器原、副线圈的磁通量的变化率相等
D. 当可变电阻R的滑片P向下滑动时,变压器的输入功率变大
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【题目】已知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似为圆形,距月球表面高度为H,飞行周期为T,月球的半径为R,引力常量为G。求:
(1)“嫦娥一号”绕月飞行时的线速度大小;
(2)月球的质量;
(3)若发射一颗绕月球表面做匀速圆周运动的近月飞船,则其绕月运行的线速度应为多大。
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【题目】甲、乙两船在同一条河流中同时开始渡河,河宽为H,河水流速为v0,划船速度均为v,出发时两船相距H,甲、乙两船船头均与河岸成60°角,如图所示。已知乙船恰好能垂直到达对岸A点。则下列判断正确的是( )
A. 甲、乙两船到达对岸的时间不同
B. v=2v0
C. 两船可能在未到达对岸前相遇
D. 甲船也在A点靠岸
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【题目】如图所示,半径R=0.4 m的圆盘水平放置,绕竖直轴匀速转动,在圆心O正上方h=0.8 m高处固定一水平轨道,与转轴交于点。一质量m=1 kg的小车(可视为质点)可沿轨道运动,现对其施加一水平拉力F=4 N,使其从左侧2 m处由静止开始沿轨道向右运动。当小车运动到点时,从小车上自由释放一小球,此时圆盘的半径OA正好与轨道平行,且A点在O的右侧。小车与轨道间的动摩擦因数μ=0.2,g取10 m/s2。
(1)若小球刚好落到A点,求小车运动到点的速度大小;
(2)为使小球刚好落在A点,圆盘转动的角速度应为多大?
(3)为使小球能落到圆盘上,小车在水平拉力F作用时运动的距离范围应为多大?
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【题目】反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似.如图所示,在虚线MN两侧分别存在着方向相反的两个匀强电场,一带电微粒从A点由静止开始,在电场力作用下沿直线在A、B两点间往返运动.已知电场强度的大小分别是E1=2.0×103 N/C和E2=4.0×103 N/C,方向如图所示.带电微粒质量m=1.0×10-20kg,带电荷量q=-1.0×10-9 C,A点距虚线MN的距离d1=1.0 cm,不计带电微粒的重力,忽略相对论效应.求:
(1)B点距虚线MN的距离d2;
(2)带电微粒从A点运动到B点所经历的时间t.
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