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【题目】把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的AB两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻。下列说法正确的是

A. Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大

B. Rt处温度升高时,电压表V1V2示数的比值不变

C. t=1×10-2s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零

D. 变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V)

【答案】A

【解析】A、Rt温度升高时,阻值减小,电流增大,而输出电压不变,所以变压器输出功率增大,而输入功率等于输出功率,所以输入功率增大,故A正确;

B、Rt处温度升高时,原副线圈电压比不变,但是V2不是测量副线圈电压, Rt温度升高时,阻值减小,电流增大,则R电压增大,所以V2示数减小,则电压表V1、V2示数的比值增大,B错误

C、当t=0.01s时,u=0,此时穿过该线圈的磁通量最大,故C错误;

D、原线圈接的图甲所示的正弦交流电,由图知最大电压36V,周期0.02s,故角速度是ω=100π,u=36sin100πt(V), D错误。故选A

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,直线MN 上方有平行于纸面且与MN45的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B。今从MN_上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN45角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R。若该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN,而第五次经过直线MN时恰好又通过O点。不计粒子的重力。求:

(1)电场强度的大小;

(2)该粒子从O点出发,第五次经过直线MN时又通过O点的时间

(3)该粒子再次从O点进入磁场后,运动轨道的半径;

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【题目】我国第21次南极科考队在南极观看到了美丽的极光,极光是由来自太阳的高能带电粒子流高速冲进高空稀薄大气层时,被地球磁场俘获,从而改变原有运动方向,向两极做螺旋运动(如图所示),这些高能粒子在运动过程中与大气分子或原予剧烈碰撞或摩擦从而激发大气分子或原子,使其发出有一定特征的各种颜色的光.地磁场的存在,使多数宇宙粒子不能到达地面而向人烟稀少的两极偏移,为地球生命的诞生和维持提供了天然的屏障.科学家发现并证实,向两极做螺旋运动的这些高能粒子的旋转半径是不断减小的,这主要与下列哪些因素有关( )

A. 洛伦兹力对粒子做负功,使其动能减小

B. 空气阻力做负功,使其动能减小

C. 靠近南北两极,磁感应强度增强

D. 以上说法都不对

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【题目】在“碰撞中的动量守恒”实验中,仪器按要求安装好后开始实验,第一次不放被碰小球,第二次把被碰小球直接静止放在斜樁末端的水平部分,在白纸上记录下重锤位置和各小球落点的平均位置依次为0、A、B、C,设入射小球和被碰小球的质层依次为m1、m2,则下列说法中正确的有_______

A.第一、二次入射小球的落点浓次是B、A

B.入射小球的质量可以小于被碰小球的质量

C.第二次入射小球和被碰小球将同时落地

D.芯碰撞过程动量守恒,误差范围内满足:m1·AB=m2·0C

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【题目】某居民家中的电路如图,开始时各部分工作正常,将电饭煲的插头三孔插座后,正在烧水的电热壶突然不能正常工作,但电灯仍正常发光。拔出电饭煲的插头,把测电笔分别插入插座的左、右插孔,氖管均能发光,则(

A. 仅电热壶所在的C、D两点间发生了断路故障

B. 仅电热壶所在的C、D两点间发生了短路故障

C. 仅导线AB间断路

D. 因为插座用导线接地,所以发生了上述故障

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【题目】大气中存在可自由运动的带电粒子,其密度随距地面高度的增加而增大,可以把离地面50 km以下的大气看作具有一定程度漏电的均匀绝缘体(即电阻率较大的物质);离地面50 km以上的大气则可看作是带电粒子密度非常高的良导体,地球本身带负电,其周围空间存在电场,离地面l=50 km处与地面之间的电势差约为U=3. 0V。由于电场的作用,地球处于放电状态,但大气中频繁发生雷暴又对地球充电,从而保证了地球周围电场恒定不变,统计表明,雷暴每秒带给地球的平均电荷量约为q=1 800 C。试估算大气的电阻率和地球的漏电功率P.(已知地球半径r=6 400 km,结果保留一位有效数字)。

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【题目】高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图所示。超导部件有一个超导临界电流Ic当通过限流器的电流I>Ic时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零)转变为正常态(一个纯电阻),以此来限制电力系统的故障电流。假定有一实验电路如右图所示,超导部件的正常电阻为R1=3Ω,超导临界电流Ic=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡L上标有“6V,6W”的字样,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω原来电路正常工作,若L突然发生短路,则(

A. 短路前通过R1的电流为A

B. 短路后超导部件将由超导状态转化为正常态

C. 短路后通过R1的电流为A

D. 短路后通过R1的电流为2A

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【题目】如图所示,空间存在方向竖直向下、磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场,有两条平行的长直导轨MNPQ处于同一水平面内,间距L=0.2m,左端连接阻值R=0.4Ω的电阻。质量m=0.1kg的导体棒ab垂直跨接在导轨上,与导轨间的动摩擦因数μ=0.2。从t=0时刻开始,通过一小型电动机对棒施加一个水平向右的牵引力,使棒从静止开始沿导轨方向做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好。除R以外其余部分的电阻均不计,取重力加速度大小g=10m/s2

(1)若电动机保持恒定功率输出,棒的v-t如图2所示(其中OA是曲线,AB是水平直线)则求:导体棒达到最大速度vm时牵引力大小?

(2)若电动机保持恒牵引力F=0.3N,且将电阻换为C=10F的电容器(耐压值足够大),如图3所示,求导体棒的速度随时间变化的函数表达式。

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【题目】如图所示,物块AC的质量均为mB的质量为2m,都静止于光滑水平台面上.AB间用一不可伸长的轻质短细线相连.初始时刻细线处于松弛状态,C位于A右侧足够远处.现突然给A一瞬时冲量,使A以初速度v0沿AC连线方向向C运动,绳断后A速度变为AC相碰后,粘合在一起.求:

① AC刚粘合在一起时的速度大小;

若将ABC看成一个系统,则从A开始运动到AC刚好粘合的过程中,系统损失的机械能为多少?

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