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2.如图所示,理想变压器副线圈接有两个相间的灯泡L1和L2,R为光敏电阻,受光照时其阻值减小,开始时开关S断开.要减小变压器的输入功率,可采用的方法是(  )
A.只增加原线圈的匝数B.只增加副线圈的匝数
C.闭合开关SD.用手电筒照射电阻R

分析 输出电压是由输入电压和匝数比决定的,输入的功率的大小是由输出功率的大小决定的,电压与匝数程正比,电流与匝数成反比,根据理想变压器的原理分析即可.

解答 解:A、输入功率由输出功率决定,副线圈上的功率P2=$\frac{{U}_{2}^{2}}{R}$.只增加原线圈匝数,U2减小,P2减小,${P}_{1}^{\;}$减小,故A正确;
B、只增加副线圈的匝数,U2增加,P2增大,${P}_{1}^{\;}$增大,故B错误;
C、闭合S,副线圈上的总电阻变小,P2增大,${P}_{1}^{\;}$增大,故C错误.
D、用手电筒照射R,光敏电阻阻值减小,副线圈上的总电阻R变小,P2增大,${P}_{1}^{\;}$增大,故D错误;
故选:A

点评 本题主要考查变压器的知识,要能对变压器的最大值、有效值、瞬时值以及变压器变压原理、功率等问题彻底理解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.图甲为一列横波在0.5s时的波动图象,图乙为该波中x=2m处质点P的振动图象,下列说法正确的是(  )
A.波速为4m/s
B.波沿x轴负方向传播
C.再过0.5s,P点的动能最大
D.再经过0.5s,P点的加速度最大
E.在t=0.5s至t=2.5s的时间内,P点振动路程为0.8cm

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图在两块带电的平行金属板形成的匀强电场中,使电子沿A、B、C三种不同路轻,由M运动到N,关于电场力做功的说法正确的是(  )
A.沿路径A,电场力做功最多B.沿路径B,电场力做功最多
C.沿路径C,电场力做功最多D.三种情况,电场力做功都相同

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,光滑的水平导轨AB,与半径为R=0.4m的光滑半圆轨道BCD相切于B点,水平轨道部分存在水平向右的场强为E=1.0×104N/C的匀强电场,半圆形轨道在竖直平面内,B点为最低点,D为最高点.一质量为m=1kg带正电荷量q=+8.0×10-4C的小球从距B点距离为x的某点在电场力的作用下由静止开始沿AB向右运动,恰能通过最高点D,(g取10m/s2)则:
(1)小球运动到圆形轨道B点时对轨道的压力;
(2)小球开始运动时距B点的距离x.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.在“探究变压器线圈两端电压与匝数关系”的实验中,小型可拆变压器的原、副线圈匝数分别为n1=120匝、n2=240匝,某实验小组在原线圈两端依次加上不同的电压,用多用电表的交流电压档分别测量原、副线圈两端的电压,数据如表所示.
实验序号原线圈两端的电压U1(v)副线圈两端的电压U2(v)$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$
13.98.21:2.1
25.911.81:2.0
37.815.2 
(1)实验小组根据测得的数据在表格中算出U1、U2的比值,还有一组U1、U2的比值没有算出,你求出这组的结果是1:1.9.
(2)本实验可得出结论:变压器线圈两端电压与匝数关系为$\frac{{U}_{1}^{\;}}{{U}_{2}^{\;}}=\frac{{n}_{1}^{\;}}{{n}_{2}^{\;}}$(用题目中给出的字母表示).
(3)该变压器是升压变压器(填“升压”或“降压”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,山区高速公路上,一般会在较长的下坡路端的坡底设置紧急避险车道.如图缩回,将紧急避险车道视为一个倾角为θ的固定斜面.
一辆质量为m的汽车在制动时,发现刹车失灵,于是立即关闭发动机,以速度v冲上紧急避险车道,做匀减速直线运动直至速度减为0.汽车在紧急避险车道上受到除重力之外的阻力,大小是自身重力的k倍.
(1)画出汽车的受力示意图;
(2)求出汽车行驶时的加速度;
(3)求出汽车在避险车道上行驶的距离大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,质量M=0.03kg的绝缘薄板静止于倾角θ=37°的斜面底端,挡板PN垂直于PQ,斜面与薄板间的动摩擦因数μ0=0.8,质量m=0.01kg,带电荷量q=+2.5×10-3C可视为质点的小物块放在薄板的最上端,薄板和物块间的动摩擦因数μ=0.5,所在空间加有方向垂直于斜面向下的匀强电场E,现对薄板施加一平行于斜面向上的拉力F=0.726N.当小物块即将离开薄板时,立即将电场E方向改为竖直向上,同时在空间增加一个垂直纸面向外的足够大的匀强磁场B=6.0T,并撤去外力F,此后小物块刚好做半径R=1m的匀速圆周运动.设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同,不考虑因空间电、磁场的改变而带来的其它影响,斜面PQ和挡板PN均足够长,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)小物块刚离开薄板时的速度大小;
(2)薄板长度;
(3)小物块第一次击中挡板PN时,薄板下端距P点的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.如图,在水平直道上的托球跑步比赛中,某同学将质量为m的球置于球拍光面中心,从静止开始先做加速度大小为a的匀加速直线运动,速度达到υ0后做匀速直线运动至终点.球相对球拍静止,且受到与速度方向相反的空气阻力kυ.不计球与球拍间的摩擦,重力加速度为g,则在匀速直线运动阶段球拍面与水平方向夹角θ0=arctan$\frac{k{v}_{0}}{mg}$,而在匀加速直线运动阶段tanθ随时间t变化的关系式为tanθ=$\frac{a}{g}$+$\frac{kat}{mg}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图所示,则(  )
A.t1时刻小球速度最大
B.t1~t2这段时间内,小球的速度先增大后减小
C.t2~t3这段时间内,小球所受合外力一直减小
D.t1~t3全过程小球的加速度先减小后增大

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