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【题目】如图所示,为某同学设计的一个用电器的内部电路图。一理想变压器的匝数比= 421;原线圈叫回路中接一阻值恒为0.1 的监控指示灯;副线圈中接有两只均标有“6W 6V”灯泡,都正常发光;副线圈中接有四只额定功率均为3W的灯泡,也都正常发光。则下列说法正确的是

A. 原线圈两端的电压为3V

B. 副线圈中所接灯泡的额定电压均为12V

C. 交流电源电压为9V

D. 监控指示灯消耗的电功率为0.4W

【答案】D

【解析】

根据变压器电压与匝数成正比得:,解得:,故A错误;根据变压器电压与匝数成正比得解得:,故B错误;根据P=UI得:①; ②;根据理想变压器特点得:U1I1=U2I2+U3I3③;联立①②③解得:I1=2A;则交流电源电压为:U=U1+I1R=12+2×0.1V=12.2V,故C错误;监控指示灯的功率为:PRI12R22×0.1W0.4W,故D正确。

练习册系列答案
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【题目】(多选)如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为110,接线柱ab接在电压为u=22sin (100πt) V的正弦交流电源上,R1为定值电阻,其阻值为100 Ω,R2为用半导体热敏材料制成的传感器.下列说法中正确的是(  )

A. ts时,ab两点间电压的瞬时值为11 V

B. ts时,电压表的读数为220 V

C. R2的温度升高时,电压表示数不变,电流表示数变大

D. 1分钟内电阻R1上产生的热量为55000 J

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【题目】如图所示,一倾角为30的斜面固定在水平地面上,一轻弹簧左端拴接在质量为m的物体P上,右端连接一轻质细绳,细绳跨过光滑的定滑轮连接质量为m的物体Q,整个系统处于静止状态。对Q施加始终与右侧悬绳垂直的拉力F,使Q缓慢移动至悬绳水平,弹簧始终在弹性限度内。则

A. 拉力F先变大后变小

B. 弹簧长度先增加后减小

C. P所受摩擦力方向先向下后向上

D. 斜面对P的作用力先变小后变大

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【题目】如图所示,电阻可忽略的足够长的光滑平行金属导轨,两导轨间距L0.5 m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R1.5 Ω的电阻,磁感应强度B1.0 T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r0.5 Ω,质量m0.2 kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑 (g10 m/s2)求:

(1)金属棒运动的最大速度.

(2)金属棒下滑速度v2 m/s时的加速度a.

(3)若金属棒在沿导轨下滑10m时达到最大速度,则在此过程中电阻R上产生的焦耳热为多少?

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【题目】如图,高为H的汽缸由导热材料制成,面积为S的轻活塞将汽缸分成容积相等的上下两部分。汽缸下部通过细管与装有某种液体的开口容器相连,细管上有一个关闭的阀门K。己知容器的横截面积为,液体的高度为2H,密度为ρ,外界大气压强恒为p0。现将K打开,经过足够长的时间后,活塞向上移动了并稳定。活塞与汽缸之间无摩擦,整个过程不漏气,外界温度保持不变,重力加速度大小为g。求:

①活塞稳定后,流入汽缸的液体在汽缸内的高度h

②阀门K打开之前,汽缸内气体的压强p

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【题目】如图所示,虚线OLy轴的夹角为60°,在此角范围内有垂直于平面向外的匀强磁场。一带正电荷的粒子从y轴上的M点沿平行于x轴的方向射入磁场,粒子离开磁场后的运动轨迹与x轴交于P点(图中未画出)。已知OP之间的距离与粒子在磁场中运动的轨道半径相同,不计粒子的重力。则下列说法正确的是

A. 粒子离开磁场时的速度方向可能垂直虚线QL

B. 粒子经过x轴时的速度方向可能垂直x

C. 粒子离开磁场时的速度方向可能和虚线OL30°夹角

D. 粒子经过x轴时的速度方向可能与x轴正方向成30°夹角

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【题目】如图所示,实线为空气和水的分界面,一束绿光从水中的A点沿AO,方向(O1点在分界面上,图中O1点和入射光线都未画出)射向空气中,折射后通过空气中的B点(图中折射光线也未画出)。图中O点为AB连线与分界面的交点。下列说法正确的是

A. Q点在O点的左侧

B. 绿光从水中射入空气中时,速度变小

C. 若绿光沿AO方向射向空气中,则折射光线有可能 通过B点正下方的C

D. 若沿AO1方向射向空气中的是一束紫光,则折射光线也有可能通过B

E. 若沿AO1方向射向空气中的是一束红光,则折射光线有可能通过B点正上方的D

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【题目】如图甲所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动。通过力传感器和速度传感器监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图乙所示。取g=10m/s2。则

A.物体的质量m=l.0kg

B.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.20

C.2s内物体克服摩擦力做的功W=2.0J

D.2s内推力F做功的平均功率 P=2.0W

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【题目】图示为一过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的光滑圆形轨道组成,BC分别是圆形轨道的最低点和最高点,其半径R=1m,一质量m=1kg的小物块(视为质点)从左側水平轨道上的A点以大小v0=12m/s的初速度出发,通过竖直平面的圆形轨道后,停在右侧水平轨道上的D点。已知A、B两点间的距离L1=5.75m,物块与水平轨道写的动摩擦因数0.2,取g=10m/s2,圆形轨道间不相互重叠,求:

(1)物块经过B点时的速度大小vB

(2)物块到达C点时的速度大小vC

(3)BD两点之间的距离L2,以及整个过程中因摩擦产生的总热量Q

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同步练习册答案
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