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如图所示电路,变压器初级线圈匝数
=1 000匝,次级有两个线圈,匝
数分别为
= 500匝,
=200匝,分别接一个R=55Ω的电阻,在初级线圈上接入
=220 V交流电。求:
![]()
(1)两次级线圈输出电功率之比;
(2)初级线圈中的电流。
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如图所示电路中,L为电感线圈,R为灯泡,电流表内阻为零,电压表内阻无限大,交流电源的电压
V。若保持电压的有效值不变,只将电源频率改为100 Hz,下列说法中正确的有( )
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A.电流表示数增大 B.电压表示数增大
C.灯泡变暗 D.灯泡变亮
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我国的嫦娥工程规划为三期,简称为“绕、落、回”第一步为“绕”,即发射我国第一颗月球探测卫星,突破至地外天体的飞行技术,实现月球探测卫星绕月飞行,在月球探测卫星奔月飞行过程中探测地月空间环境。 第二步为“落”,即发射月球软着陆器,突破地外天体的着陆技术。 第三步为“回”,即发射月球软着陆器,突破自地外天体返回地球的技术。 当“绕、落、回”三步走完后,我国的无人探月技术将趋于成熟,中国人登月的日子也将不再遥远。关于无人探月飞船“绕、落、回” 的整个过程中如下说法正确的是( )
A.在地球上起飞的初始阶段,无人探月飞船处于超重状态
B.进入月球轨道稳定运行后,无人探月飞船不受任何力的作用
C.在月球上软着陆之前,无人探月飞船处于超重状态
D.返回地球落地之前,无人探月飞船处于失重状态
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电视机显像管中需要用变化的磁场来控制电子束的偏转。图9甲为显像管工作原理示意图,阴极K发射的电子束(初速不计)经电压为
的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,磁场方向垂直于圆面(以垂直圆面向里为正方向),磁场区的中心为O,半径为
,荧光屏MN到磁场区中心O的距离为
。当不加磁场时,电子束将通过O点垂直打到屏幕的中心
点,当磁场的磁感应强度随时间按图9乙所示的规律变化时,在荧光屏上得到一条长为
的亮线。由于电子通过磁场区的时间很短,可以认为在每个电子通过磁场区的过程中磁场的磁感应强度不变。已知电子的电荷量为
,质量为
,不计电子之间的相互作用及所受的重力。求:
(1)电子打到荧光屏上时速度的大小
(2)磁场磁感应强度的最大值
。
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如图所示,光滑水平面上停放一个木箱和小车,木箱的质量为m,小车和人总的质量为M,M∶m=4∶1, 人以速率v沿水平方向将木箱推出,木箱被挡板以原速反弹回来以后,人接住木箱再以同样大小的速度v第二次推出木箱,木箱又被原速反弹……,问人最多能推几次木箱?
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如图所示,电阻
,小灯泡
上标有“3V,1.5W",电源内阻
,滑动变阻器的最大阻值为
(大小未知),当触头
滑动到最上端
时;’安培表的读数为l A,小灯泡
恰好正常发光,求:
滑动变阻器的最大阻值![]()
当触头
滑动到最下端
时,求电源的总功率及输出功率。
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如图天花板上用细绳吊起两个用轻弹簧相连的两个质量相同的小球。两小球均保持静止。当突然剪断细绳时,上面小球A与下面小球B的加速度为
A.a1=g a2=g
B.a1=2g a2=g
C.a1=2g a2=0
D.a1=0 a2=g
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如图10-2所示,质量分别为
、
的小球
、
分别固定在长为
的轻杆两端,轻杆可绕过中点的水平轴在竖直平面内无摩擦转动,当杆处于水平时静止释放,直至杆转到竖直位置的过程中,杆对小球
所做的功为 .杆对小球
所做的功为 .
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某行星周围有四颗卫星,测得它们的平均轨道半径r(近似认为是圆轨道)和周期T的数值如表所示。则下列说法正确的是( )
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A.卫星一的线速度最大
B.卫星四的向心加速度最大
C.若万有引力常量G已知,则可求出该行星的质量
D.卫星三的平均轨道半径约等于
m
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