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2.如图所示,理想变压器原线圈通过理想电流表接在输出电压u=220$\sqrt{2}$sin100πtV的交流电源的两端,副线圈中接有理想电压表及阻值R=50Ω的负载电阻,已知原、副线圈匝数之比为11:1,则下列说法中正确的是(  )
A.电流表的示数为4.4A
B.原线圈的输入功率为16W
C.电压表的示数为20V
D.通过电阻R的交变电流的频率为100Hz

分析 根据瞬时值表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比的特点即可求得结论.

解答 解:A、由表达式知原线圈电压有效值为220V,副线圈两端电压为20V,电压表的示数等于20V,副线圈的电流为:I=$\frac{20}{50}$=0.4A,输出功率等于输入功率为:P=UI=20×0.4=8W,根据电流与匝数成反比知,电流表示数为$\frac{0.4}{11}=\frac{2}{55}$,AB错误C正确;
D、频率为:f=$\frac{ω}{2π}$=50Hz,D错误
故选:C

点评 本题结合变压器的变压比与变流比公式进行计算,同时要明确变压器的工作原理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.某物体做匀速度圆周运动,圆周的半径为R,周期为T,在运动$\frac{9}{4}$T的时间内,位移的大小是$\sqrt{2}R$,路程是4.5πR,转过的角度是4.5π.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,倾角为θ=30°的斜面上,固定两条无限长的平行光滑导轨cd和ef,导轨的f端和d端之间接有一个阻值为R0=0.4Ω的电阻,导轨间距L=0.5m,在两根导轨上距离顶端均为L处,分别固定着两颗挡钉,使金属棒ab水平地静止放在导轨上(未连接).金属棒ab的质量为m=0.1kg,金属棒ab的电阻的r=0.1Ω,导轨电阻不计.若从和t=0时起,在空间中加上方向垂直于斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B大小由零开始逐渐均匀增加,且磁感应强度的变化率$\frac{△B}{△t}$=2T/s.g=10m/s2,求:
(1)金属棒ab中感应电流的大小和方向;
(2)当金属棒ab刚离开挡钉时,感应电流通过金属棒ab产生的热.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图,足够长的U型光滑金属导轨及其所构成的平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直.导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,金属棒接入电路部分的电阻为R.当金属棒在这一过程中产生的焦耳热为Q时,其速度大小为v,求:
(1)这一过程金属棒沿导轨下滑的距离x.
(2)这一过程通过金属棒某一横截面的电荷量q.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.近年来我国加大了对新能源汽车的扶持力度,新能源汽车在设计阶段要对其各项性能进行测试,在某次新能源汽车性能测试中,图1显示的是牵引力传感器传回的实时数据随时间变化关系,但由于机械故障,速度传感器只传回了第20s以后的数据,如图2所示,已知汽车质量为1500kg,若测试平台是水平的,且汽车由静止开始直线运动,设汽车所受阻力恒定,求:

(1)20s末汽车的速度;
(2)前20s汽车的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.某中学的排球训练场地为长18.0m,宽9.0m的长方形,场地中央的排球网高约为2.0m,训练中使用的排球质量为0.28kg,取g=10m/s2
(1)若前排运动员跳起来在球网的上边缘沿垂直球网且水平的方向,将二传手传出的排球击中到对方场地的底线,不计排球被击出前的速度极其直径的大小,求运动运击球过程中对排球所做的功.
(2)站位在后排的运动员站在3m线处竖直向上起跳,并在最高点将球沿垂直球网方向水平击出后去,不计排球被击出前的速度极其直径的大小.
①若运动员跳起击球点的高度为2.5m,要想使排球既不触网也不出界,试分析说明击球的速度应满足什么条件
②若击球点的高度小于某个值,那么无论水平击球的速度多大,球不是触网就是出界,试求这个高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示xoy平面内,y≥5cm和y<0的范围内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度均为B=1.0T,一个质量为m=1.6×10-15kg,带电量为q=1.6×10-7C的带电粒子,从坐标原点O以v0=5.0×105m/s的速度沿与x轴成30°角的方向斜向上射出,经磁场偏转恰好从x轴上的Q点飞过,经过Q点时的速度方向也斜向上(不计重力,π=3.14,计算结果保留3位有效数字),求:
(1)粒子从O到运动到Q所用的最短时间;
(2)粒子从O到运动到Q点的所通过的路程.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示为一条平直公路,其中A点左边的路段为足够长的柏油路面,A点右边路段为水泥路面,已知汽车轮胎与柏油路面的动摩擦因数为μ1,与水泥路面的动摩擦因数为μ2.某次测试发现,当汽车以速度v0在路面行驶时,刚过A点时紧急刹车后(车轮立即停止转动),汽车要滑行到B点才能停下.现在,该汽车以2v0的速度在柏油路面上向右行驶,突然发现B处有障碍物,需在A点左侧的柏油路段上某处紧急刹车,才能避免撞上障碍物.(重力加速度为g)
(1)求水泥路面AB段的长度;
(2)为防止汽车撞上障碍物,开始紧急刹车的位置距A点的距离至少为多少?若刚好不撞上,汽车紧急刹车的时间是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图,一粒子发射源P位于足够大绝缘板AB的上方d处,能够在纸面内向各个方向发射速率为v、电荷量为q质量为m的带正电的粒子,空间存在垂直纸面的匀强磁场,不考虑粒子间的相互作用和粒子重力.已知粒子做圆周运动的半径大小恰好为d,则(  )
A.能打在板上的区域长度是2d
B.能打在板上的区域长度是($\sqrt{3}$+1)d
C.同一时刻发射出的带电粒子达到板上的最大时间差为$\frac{7πd}{6v}$
D.同一时刻发射出的带电粒子达到板上的最大时间差为$\frac{πqd}{6mv}$

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