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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1R120 ΩR230 ΩC为电容器,已知通过R1的正弦式电流如图乙所示,则 ( )

A. 交变电流的频率为0.02 Hz

B. 原线圈输入电压的最大值为200 V

C. 电阻R2的电功率约为6.67 W

D. 通过R3的电流始终为零

【答案】BC

【解析】

试题由图乙知交流电的周期为0.02s,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,故选项A错误;由图乙可知通过的电流最大值为A,根据欧姆定律可知其最大电压为V,即副线圈的输出电压最大值V,根据V,故选项B正确;由W,故选项C正确;因为电容器有通交流、阻直流的作用,则有电流通过和电容器,故选项D错误.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为某小型发电站高压输电示意图,变压器均为理想变压器,发电机输出功率恒定为48kW在输电线路上接入一个电流互感器,其原、副线圈的匝数比为1:20,电流表的示数为1A,输电线的总电阻为10Ω,下列说法正确的是(

A.用户端的功率为44kw

B.升压变压器的输出电压U2=2400V

C.降压变压器的输入电压U3=2000V

D.如果用户电压为220V,则降压变压器的原副线圈匝数比为10:1

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【题目】如图所示,绝缘水平面上固定平行长直金属导轨,导轨间距为L,一端接有阻值为R的电阻,整个导轨平面处于与之垂直的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。一根金属杆的质量为m,置于导轨上,与导轨垂直并接触良好,金属杆在导轨上的初速度大小为v0,方向平行于导轨。忽略金属杆与导轨的电阻,不计摩擦。金属杆在做切割磁感线运动时,将产生一个电动势,因而在电路中有电流通过。

1)因导体运动而产生的感应电动势称为动生电动势,产生动生电动势的非静电力是什么力?

2R上能产生多少焦耳热?

3)当金属杆运动到总路程的k倍(0k1)时,求此时的安培力的瞬时功率。

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【题目】在竖直平面内,一根光滑金属杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为(单位:m),式中。将一光滑小环套在该金属杆上,开始时小环静止于金属杆的最低点,给小环以的水平初速度沿杆向右运动。取重力加速度,关于小环的运动,下列说法正确的是(  )

A.金属杆对小环不做功

B.小环沿x轴方向的分运动为匀速运动

C.小环能到达金属杆的最高点

D.小环不能到达金属杆的最高点

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【题目】质量为M=1kg的箱子静止在光滑水平面上,箱子内侧的两壁间距为l=2m,另一质量也为m=1kg且可视为质点的物体从箱子中央以v0=6m/s的速度开始运动,如图所示。已知物体与箱底的动摩擦因数为μ=0.5,物体与箱壁间发生的是完全弹性碰撞,g=l0m/s2。试求:

(1)物体可与箱壁发生多少次碰撞?

(2)从物体开始运动到刚好停在箱子上,箱子在水平面上移动的距离是多少?

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【题目】如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,线圈c将靠近金属导轨( )

A. 向右做匀速运动 B. 向左做匀速运动

C. 向右做减速运动 D. 向右做加速运动

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【题目】关于卢瑟福的α粒子散射实验和原子的核式结构模型,下列说法中不正确的是(

A.绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进

B.只有少数α粒子发生大角度散射的原因是原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在一个很小的核上

C.卢瑟福依据α粒子散射实验的现象提出了原子的“核式结构”理论

D.卢瑟福的“核式结构模型”很好地解释了氧原子光谱的实验

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【题目】19991121日,我国神舟号宇宙飞船成功发射并收回,这是我国航天史上重要的里程碑。新型长征运载火箭,将重达8.4t的飞船向上送至近地轨道1(如图所示)。飞船与火箭分离后,在轨道1上以速度7.2km/s绕地球做匀速圆周运动,则(  )

A.飞船在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率

B.飞船在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度

C.飞船在轨道1上经过Q点的加速度大于它在轨道2上经过Q点的加速度

D.飞船从轨道1进入轨道2必须要加速

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【题目】如图所示,一条红色光束和另一条紫色光束,以相同的角度同时沿同半径方向射入一块半圆形玻璃砖,其透射光束由圆心O点沿OAOB方向射到屏MN上,则可知(  )

A.OA是红光,它从射入玻璃砖到打在屏上所需时间较长

B.OB是紫光,它从射入玻璃砖到打在屏上所需时间较长

C.OB光能使某种金属产生光电效应,则OA光一定能使该金属产生光电效应

D.用同一双缝干涉仪做光的双缝干涉实验,OA光条纹间距小于OB光条纹间距

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