题目列表(包括答案和解析)
理想变压器原线圈两端输入的交变电压如图甲所示,变压器原、副线圈的匝数比为11:2,如图乙所示,定值电阻R0=10Ω,滑动变阻器R的阻值变化范围为0~20Ω,下列说法中正确的是
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A.变压器输出电压的频率为100Hz
B.电压表的示数为56.5V
C.当滑动的变阻器阻值减小时,变压器输入功率变大
D.当滑动变阻器阻值调为零时,变压器的输出功率为16W
| A、副线圈中的电流将变大 | B、副线圈中电流的频率将变大 | C、副线圈两端的电压将变大 | D、变压器的输出功率将变小 |
一个理想变压器,原线圈和副线圈的匝数分别为n1
和n2,正常工作时输入和输出的电压、电流、功率分
别为U1和U2、I1和I2、P1和P2,已知n1>n2,
①U1>U2,P1<P2 ②P1=P2,I1<I2
③I1<I2,U1>U2 ④P1>P2,I1>I2
其中正确的为
A.①②
B.②③
C.①③
D.②④
A.若通过电路中A、C两处的电流分别为IA、IC,则IA>IC
B.若仅将触头P向A端滑动,则电阻R消耗的电功率增大
C.若仅使电阻R增大,则原线圈的输入电功率增大
D.若在使电阻R减小的同时,将触头P向A端滑动,则通过A处的电流增大
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如图为一理想变压器,原线圈匝数为n1,四个副线圈的匝数均为n2,A1、A2为理想电流表,电阻Ra = Rb,现从原线圈P、Q两点输入正弦交流电,若灯泡c、d的亮度相同,二极管和电感线圈都是理想的元件,则下列说法中正确的是
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A.流过Rb上的电流仍为交流电
B.电流表A1、A2的读数之比为
︰1
C.若输入正弦交流电的频率变大,则灯泡c变暗,d变亮
D.Ra消耗的功率是Rb的两倍
第Ⅰ卷:选择正确答案(每小题3分共48分)
(11~16题,全部选对得3分,选不全得1分,有选错或不答的得0分.)
1.C 2.A 3.D 4.B 5.D 6.C 7.A 8.C 9.B 10.D
11.AB 12.ABD 13.BC 14.AD 15.BCD 16.ABD
第Ⅱ卷:计算题(共5题,52分)(不同解法,只要正确同样相应给分。)
17.(9分)
解:(1)物体受力如右图所示
(1分)
由牛顿运动定律 mgsinθ -μN = ma (1分)
N - mgcosθ = 0 (1分)
解得 a = gsinθ
-μgcosθ =
(2)
由
(1分)
求出
(1分)
(3)由匀变速直线运动规律
(1分)
由牛顿第二定律
(1分)
解得
(1分)
18.(9分)
解:(1)万有引力提供向心力
(2分)
求出
(1分)
(2)月球表面万有引力等于重力
(2分)
求出
(1分)
(3)根据
(2分)
求出
(1分)
19.(10分)
解:(1)根据法拉第电磁感应定律
(3分)
求出 E = 1.2(V) (1分)
(2)根据全电路欧姆定律
(1分)
根据
(1分)
求出 P = 5.76×10-2(W) (1分)
(3)S断开后,流经R2的电量即为S闭合时C板上所带的电量Q
电容器两端的电压 U = IR2=0.6(V) (1分)
流经R2的电量 Q = CU = 1.8×10-5(C) (2分)
20.(12分)粒子的运动轨迹如右图所示 (1分)
(1)设粒子在电场中运动的时间为t1
x、y方向 2h = v0t1
(2分)
根据牛顿第二定律 Eq = ma (1分)
求出
(1分)
(2)根据动能定理
(1分)
设粒子进入磁场时速度为v,根据
(1分)
求出
(1分)
(3)粒子在电场中运动的时间
(1分)
粒子在磁场中运动的周期
(1分)
设粒子在磁场中运动的时间为t2
(1分)
求出
(1分)
21.(12分)
解:(1)设小木块1碰前的速度为v1,从开始运动到碰前,根据动能定理
(2分)
对小木块1和2,由动量守恒 mv1 = 2mv (1分)
求出
(1分)
(2)碰撞前损失的机械能为
1 = μmgcosθ?l
(1分)
因碰撞损失的机械能为
(1分)
求出
(1分)
(3)对n个木块碰撞的全过程
重力做的总功
(1分)
克服摩擦做的总功
(1分)
根据功与能的关系
(2分)
由以上各式求出
(1分
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