【题目】理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接在 的交流电源上,副线圈所接的负载电阻是11Ω,则副线圈中电流大小是( )
A.5A
B.11A
C.20A
D.55A
【答案】A
【解析】 原线圈电压有效值为 ,由 得变压器次级电压 ,则副线圈电流 ,选项A正确。
故选A
【考点精析】解答此题的关键在于理解交流电的最大值与有效值的相关知识,掌握最大值:E m =NBSω,最大值E m (U m ,I m )与线圈的形状,以及转动轴处于线圈平面内哪个位置无关.在考虑电容器的耐压值时,则应根据交流电的最大值;有效值:交流电的有效值是根据电流的热效应来规定的.即在同一时间内,跟某一交流电能使同一电阻产生相等热量的直流电的数值,叫做该交流电的有效值,以及对周期和频率的理解,了解周期和频率--周期T:交流电完成一次周期性变化所需的时间;在一个周期内,交流电的方向变化两次;频率f:交流电在1s内完成周期性变化的次数.角频率:ω=2π/T=2πf.
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【题目】地球上极地处的重力加速度为a,赤道处的重力加速度为g,地球自转的角速度为ω1 . 要使赤道上的物体“飘”起来,则地球自转的角速度需达到ω2 . 则ω1与ω2的比值为( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】“四种基本相互作用”指的
A.万有引力,弹力,摩擦力,重力
B.引力相互作用,电磁相互作用,强相互作用,弱相互作用
C.斥力相互作用,电磁相互作用,强相互作用,弱相互作用
D.性质力,效果力,动力,阻力
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【题目】在科学研究中,可以通过施加适当的电场和磁场来实现对带电粒子运动的控制.如图甲所示,M、N为间距足够大的水平极板,紧靠极板右侧放置竖直的荧光屏PQ,在MN间加上如图乙所示的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里,图中E0、B0、k均为已知量.t=0时刻,比荷 =k的正粒子以一定的初速度从O点沿水平方向射入极板间,在0~t1(t1= )时间内粒子恰好沿直线运动,t= 时刻粒子打到荧光屏上.不计粒子的重力,涉及图象中时间间隔时取0.8= ,1.4= ,求:
(1)在t2= 时刻粒子的运动速度v;
(2)在t3= 时刻粒子偏离O点的竖直距离y;
(3)水平极板的长度L.
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【题目】N匝矩形线圈,面积为S , 在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁感线的轴,以角速度ω做匀速转动,外电路闭合.若从线圈通过中性面时开始计时,则经过四分之一个周期,外力做功为多少?(已知线圈与外电路总电阻为R)
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【题目】如图所示,竖直平面内半径为R=0.5m的光滑半圆环与水平轨道AB平滑连接,质量m=0.2kg的小球以一定初速度从A点出发沿水平轨道向左运动,到圆环轨道最低点B后,小球冲上圆环恰能维持在圆环上做圆周运动,通过最高点C水平飞出,最后落到水平轨道上.(取g=10m/s2)求:
(1)小球在B点对半圆轨道的压力
(2)小球飞出点到落地点的水平位移.
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【题目】矩形线圈的匝数为50匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图所示.下列结论不正确的是( )
A.在t=0.1 s和t=0.3 s时,电动势为零
B.在t=0.2 s和t=0.4 s时,电动势改变方向
C.电动势的最大值是157 V
D.在t=0.4 s时,磁通量变化率最大,其值为3.14 Wb/s
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【题目】一小球水平抛出时的速度大小为10m/s,落地时的速度大小为20m/s.(g取10m/s2)求:
(1)小球抛出时的高度.
(2)在空中的飞行时间.
(3)水平位移大小分别是多少?
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【题目】关于质点运动的速度和加速度的关系,下列论述正确是( )
A.速度大,则加速度也一定大
B.速度的变化量越大,则加速度也越大
C.物体的速度变化越快,则加速度就越大
D.加速度的减小时,速度也一定减小
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