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14.如图所示,理想变压器原线圈匝数n1=440,副线圈n2=20.在A、B端加上一交变电压μ=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),流过小灯泡的电流为0.3A,灯泡L正常发光,则以下说法中正确的是(  )
A.副线圈电压的有效值为10$\sqrt{2}$V
B.灯泡L的额定功率为6W
C.将滑动变阻器的滑片P稍微下移,灯泡亮度不变
D.将滑动变阻器的滑片P稍微下移,变压器的输入功率要变大

分析 根据电压与匝数成正比得副线圈电压的有效值;由P=${U}_{2}^{\;}{I}_{L}^{\;}$得灯泡的额定功率;闭合电路中的动态分析类似,可以根据R的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定副线圈的总电流的变化的情况,分析输出功率的变化,从而得到输入功率的变化.

解答 解:A、在A、B端加上一交变电压$u=220\sqrt{2}sin100πt$(V),原线圈电压的有效值为${U}_{1}^{\;}=220V$,根据变压器原副线圈的匝数比等于电压比,可得副线圈电压的有效值为${U}_{2}^{\;}=10V$,故A错误;
B、小灯泡的功率$P={U}_{2}^{\;}{I}_{L}^{\;}=10×0.3W=3W$,故B错误;
C、由于输入电压、变压器副线圈匝数均不变,故将滑动变阻器的滑片稍微下移,灯泡两端的电压不变,不会影响灯泡的亮度,故C正确;
D、将滑动变阻器的滑片稍微下移,滑动变阻器接入电路的有效阻值变大,变压器输出功率变小,则输入功率也变小,故D错误;
故选:C

点评 理想变压器的输出电压是由输入电压和匝数比决定的,由于输入电压和匝数比不变,所以副线圈的输出的电压也不变.

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19.重为500N的物体静止在水平地面上,与地面的滑动摩擦因数为μ=0.2,在大小为F=500N,方向与水平面成α=30°斜向上的拉力作用下前进10m.在此过程中力F做功为250$\sqrt{3}$J,摩擦力做功为-500J,重力做的功为0J.

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20.一种测量稀薄气体压强的仪器如图(a)所示,玻璃泡M的上端和下端分别连通两竖直玻璃细管K1和K2.K1长为l,顶端封闭,K2上端与待测气体连通;M下端经橡皮软管与充有水银的容器R连通.开始测量时,M与K2相通;逐渐提升R,直到K2中水银面与K1顶端等高,此时水银已进入K1,且K1中水银面比顶端低h,如图(b)所示.设测量过程中温度、与K2相通的待测气体的压强均保持不变.已知K1和K2的内径均为d,M的容积为V0,水银的密度为ρ,重力加速度大小为g.求:
(i)待测气体的压强;
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2.质量为m长度为l的金属棒MN两端由等长的轻质绝缘细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,开始时细线竖直,当金棒中通以由恒定电流后,金属棒从最低点开始向右摆动.若已知细线与竖直方向最大夹角为60°如图所示,则棒中电流为(  )
A.方向由M向N,大小为$\frac{\sqrt{3}mg}{3Bl}$B.方向由N向M,大小为$\frac{\sqrt{3}mg}{3Bl}$
C.方向由M向N,大小为$\frac{\sqrt{3}mg}{Bl}$D.方向由N向M,大小为$\frac{\sqrt{3}mg}{Bl}$

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9.如图所示,在xOy平面内,有一以O为圆心、R为半径的半圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直坐标平面向里,磁感应强度大小为B.位于O点的粒子源向第二象限内的各个方向连续发射大量同种带电粒子,粒子均不会从磁场的圆弧边界射出.粒子的速率相等,质量为m、电荷量为q(q>0),粒子重力及粒子间的相互作用均不计.
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(2)若粒子带正电,求粒子在磁场中能够经过区域的最大面积.

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6.真空中相距为3a的两个点电荷M、N,分别固定于x轴上x1=0和x2=3a的两点上,在它们连线上各点场强E随x变化关系如图所示,以下判断正确的是(  )
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3.如图所示,斜面AB与半径为R的光滑圆弧轨道相切与B点,斜面的倾斜角为θ=53°.质量为m的滑块(视作质点)在斜面上A点静止释放,滑块与斜面之间的滑动摩擦因数为μ=0.4,重力加速度为g=10m/s2.若滑块恰可通过圆弧轨道的最高点D,求:
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4.如图所示为-棱镜的截面图,∠A=30°、∠C=90°,-束单色光垂直AC边从AC边上的P点 (P点未画出)射入棱镜,折射光线在AB面上反射后直接照射到BC边的中点Q,已知棱镜对该单色光的折射率为$\sqrt{3}$,AB长为L=1m,已知真空中光速c=3×108 m/s.求:
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