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【题目】如图1所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1R1=20Ω, R2= 30Ω,C为电容器,已知通过R1的正弦交流电如图2所示,则( )

A. 交流电的频率为0.02Hz

B. 原线圈输入电压的最大值为282.8V

C. 电阻R2的电功率约为6.67W

D. 通过R3的电流始终为零

【答案】C

【解析】试题分析:根据变压器原理可知原副线圈中电流的周期、频率相同,周期为0.02s,频率为50赫兹,A错,由图乙可知通过R1的电流最大值为Im1A、由欧姆定律可得其最大电压为Um=ImR120V,原副线圈的电压之比等于匝数之比即可得原线圈输入电压的最大值为U1=200VB错;由并联电路特点可得电阻R2的电流有效值为=,电阻R2的电功率为, C对; 因为电容器有通交流、阻直流的作用,所以有电流通过R3和电容器,D错; 所以本题选择C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲、乙是配电房中的互感器和电表的接线图,以下说法正确的是(  )

A. 线圈匝数N1<N2,N3<N4

B. 线圈匝数N1>N2,N3>N4

C. 甲图中的电表是电压表,乙图中的电表是电流表

D. 甲图中的电表是电流表,乙图中的电表是电压表

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件.某同学用左所示电路探究硅光电池的路端电压U与总电流I的关系.图中R0为已知定值电阻,电压表视为理想电压表.

1)请根据题电路图,用笔画线代替导线将图中的实验器材连接成实验电路_________

2)若电压表V2的读数为U0,则I=_________

3)实验一:用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的U﹣I 曲线a,如图.由此可知电池内阻_____(填不是)常数,短路电流为______mA,电动势为_________V

4)实验二:减小实验一中光的强度,重复实验,测得U﹣I曲线b,如图.当滑动变阻器的电阻为某值时,若实验一中的路端电压为1.5V.则实验二中外电路消耗的电功率为___mW(计算结果保留两位有效数字).

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【题目】翼装飞行(WingsuitFlying)是指运动员穿戴着拥有双翼的飞行服装和降落伞设备,运动员从高处一跃而下,用身体进行无动力空中飞行的运动,当到达安全极限的高度,运动员将打开降落伞平稳着落.一质量为m的极限运动员下降到极限高度时打开降落伞,而后做减速运动,设空气对他的阻力大小恒为F,那么在他减速下降h的过程中(g为当地的重力加速度).下列说法正确的是(  )

A. 他的动能减少了Fh B. 他的重力势能减少了(F-mgh

C. 他的机械能减少了Fh D. 他的机械能减少了(F-mgh

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【题目】如图所示,倾角的足够长的固定绝缘斜面上,有一个n=5匝、质量M=1kg、总电阻的矩形线框abcd,ab边长,bc边长。将线框置于斜面底端,使cd边恰好与斜面底端平齐,在斜面上的矩形区域efgh内有垂直于斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T,现通过沿着斜面且垂直于ab的细线以及滑轮把线框和质量m= 3kg的物块连接起来,让物块从离地面某高度处静止释放,线框沿斜面向上运动,恰好能够匀速进入有界磁场区域。当线框cd边刚好穿出磁场区域时,物块m恰好落到地面上,且不再弹离地面,线框沿斜面能够继续上升的最大的高度h=1.92m,线框在整个上滑过程中产生的焦耳热Q=36J,已知线框与斜面的动摩擦因数, g取, ,求:

(1)线框进入磁场之前的加速度;

(2)线框cd边刚好穿出有界磁场区域时的速度;

(3)济界磁场的宽度(即ef到gh的距离)

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【题目】如图所示,质量为m的滑块,从倾角为θ的斜面顶端无初速度沿斜面下滑至底端,末速度大小为v,则(  )

A. 此过程中重力的平均功率为mgv

B. 此过程中重力的平均功率为

C. 到达底端时重力的瞬时功率为mgvcosθ

D. 到达底端时重力的瞬时功率为mgvsinθ

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【题目】如图所示,倾角为θ、宽度为d、长为L的光滑倾斜导轨C1D1C2D2顶端接有可变电阻R0L足够长,倾斜导轨置于垂直导轨平面斜向左上方的匀强磁场中,磁感应强度为BC1A1B1C2A2B2为绝缘轨道,由半径为R处于竖直平面内的光滑半圆环A1B1A2B2和粗糙的水平轨道C1A1C2A2组成,粗糙的水平轨道长为s,整个轨道对称.在导轨顶端垂直于导轨放一根质量为m、电阻不计的金属棒MN,使其从静止开始自由下滑,不考虑金属棒MN经过接点AC处时机械能的损失,整个运动过程中金属棒始终保持水平,水平导轨与金属棒MN之间的动摩擦因数μ.则:

(1)金属棒MN在倾斜导轨CD上运动的过程中,电阻R0上产生的热量Q为多少?

(2)为了金属棒MN能到达光滑半圆环B点,可变电阻R0应满足什么条件?

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【题目】如图所示,在粗糙水平地面上竖直固定半径为R=6cm的光滑圆轨道。质量为m=4kg的物块静止放在粗糙水平面上A处,物块与水平面的动摩擦因数μ=0.75,A与B的间距L=0.5m。现对物块施加大小恒定的拉力F使其沿粗糙的水平面做直线运动,到达B处将拉力F撤出,物块沿竖直光滑圆轨道运动。若拉力F与水平面夹角为θ时,物块恰好沿竖直光滑圆轨道通过最高点,取重力加速度g=10m/s2,物块可视为质点。求:

1物块到达B处时的动能;

2拉力F的最小值及与水平方向的夹角θ。

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【题目】如图所示,长度为L、倾角θ=30°的斜面AB,在斜面顶端B向左水平抛出小球1、同时在底端A正上方某高度处水平向右抛出小球2,小球2垂直撞在斜面上的位置P,小球1也同时落在P点.求两球平抛的初速度v1v2BD间距离h

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