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5.如图所示,理想变压器的原线圈接u=11000sin100πt(V)的交变电压,副线圈通过电阻r=6Ω的导线对“220V/880W”的电器RL供电,该电器正常工作.由此可知(  )
A.原、副线圈的匝数比为50:1B.交变电压的频率为50Hz
C.副线圈中电流的有效值为4 AD.变压器的输入功率为880 W

分析 根据瞬时值的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即可求得结论

解答 解:A、输入电压的最大值为11000 V,有效值为$\frac{11000}{\sqrt{2}}$=5500$\sqrt{2}$V,用电器的额定电压为220 V,因导线的电阻,所以原副线圈的匝数比约为$5500\sqrt{2}:220$,故A错误;
B、由输入电压的表达式知,f=$\frac{100π}{2π}$Hz=50 Hz,故B正确;
C、副线圈中的电流与用电器中的电流相同,I=$\frac{P}{U}=\frac{880}{220}$=4 A,故C正确;
D、变压器的输出功率为用电器的功率和导线电阻损耗的功率之和,大于880 W,所以变压器的输入功率大于880 W,故D错误.
故选:BC

点评 掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.一辆赛车在水平公路上转弯,从俯视图中可以看到,赛车沿曲线由P向Q行驶且速度逐渐减小.图中画出了赛车转弯经过M点时所受合力F的方向的四种可能性,其中正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.在地球和月球上以相同的水平速度抛出同一个物体,关于它们在水平方向通过的最大距离,以下说法正确的是(  )
A.地球上的距离大B.月球上的距离大C.两者的距离相同D.以上说法都不对

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,某同学用硬塑料管和一个质量为m的铁质螺丝帽研究匀速圆周运动,将螺丝帽套在塑料管上,手握塑料管使其保持竖直并做半径为r的匀速圆周运动,则只要运动角速度合适,螺丝帽恰好不下滑.假设螺丝帽与塑料管间的动摩擦因数为μ,认为最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.则在该同学手转塑料管使螺丝帽恰好不下滑时,下述分析正确的是(  )
A.螺丝帽受到杆的弹力方向水平向外,背离圆心
B.此时手转动塑料管的角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{rμ}}$
C.若杆的转动加快则螺丝帽有可能相对杆发生运动
D.由螺丝帽受的摩擦力来提供其做匀速圆周运动的向心力

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.在研究“碰撞中动量守恒”的实验中,实验装置如图(甲)所示:

(1)若两个半径相同的小球A与B的质量之比mA:mB=3:8,则入射球应选B;
(2)实验中可能引起误差的是BCD
A.斜槽轨道有摩擦                 B.轨道末端切线不水平
C.碰撞时两球心不在同一高度        D.落点位置不是平均位置
(3)若入射球质量为m1,被碰球质量为m2,小球半径均为r,各落点位置如图(乙)所示,其中O为轨道末端所装重锤线的投影点,并测得OM=a,OP=b,ON=c,则碰撞中动量守恒的表达式可写为m1b=m1a+m2(c-2r).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上P点,沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡另一点Q上,斜坡的倾角α,已知该星球的半径为R,引力常量为G,已知球的体积公式是V=$\frac{4}{3}$πR3.求:
(1)该星球表面的重力加速度g; 
(2)该星球的第一宇宙速度;
(3)该星球的密度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.平抛运动的物体(  )
A.做匀变速曲线运动,每秒内速度变化的大小相等
B.做匀变速曲线运动,每秒内速度变化的相等
C.水平飞行的距离只与初速度大小有关
D.飞行时间只与下落的高度有关

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科目:高中物理 来源:2016-2017学年四川省成都市等五校高一上学期期中考物理卷(解析版) 题型:选择题

下列各物理量是矢量的( )

A. 时间、弹力、加速度

B. 位移、重力、质量

C. 位移、速度、摩擦力

D. 时间、温度、路程

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12.利用如图所示的实验装置“探究合力功与物体动能改变的关系”,将光电门固定在轨道上的B点,用重物通过细线拉小车,小车质量为M,保持小车质量不变,改变所挂重物质量m多次进行实验,每次小车都从同一位置A由静止释放(g取10m/s2).

(1)做该实验时,是否需要平衡摩擦力需要(填“需要”或“不需要”).
(2)实验时,发现传感器示数明显不等于重物的重力,其原因是没有满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量.
(3)在正确规划操作后,实验时除了需要读出传感器的示数F,测出了小车质量M,还需测量得物理量有AB的长度s、在B点的速度v,验证动能定理的表达式为Fs=$\frac{1}{2}M{v}^{2}$(用测得的物理量表示).

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