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15.在如图甲所示的理想变压器的原线圈输入端a、b加如图乙所示的电压,图象前半周期为正弦部分,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,电路中电阻R1=5Ω,R2=6Ω,R3为定值电阻,开始时电键S断开,下列说法正确的是(  )
A.电压表的示数为22$\sqrt{2}$VB.电流表的示数为0.4A
C.闭合电键S后,电压表的示数变大D.闭合电键S后,电流表的示数变大

分析 根据电流的热效应求出输入电压的有效值,再根据变压器原副线圈电压之比等于线圈匝数比求出电压表示数,电键S闭合后,副线圈电阻变小,根据欧姆定律判断电流表示数的变化,根据变压器原副线圈电流之比等于线圈匝数的倒数比比求出电流表示数变化情况,先求出电键S闭合后,副线圈总电阻,再求出副线圈的功率,而原线圈的功率等于副线圈功率.

解答 解:A、由于变压器只能输送交流电,因此只有乙图中的正向电压能进行输送,由图可知,正向交流电的最大值为220$\sqrt{2}$V,故前半个周期内的有效值为220V,设输入电压的有效值为U1,则$\frac{{U}_{1}^{2}}{R}T=\frac{22{0}^{2}}{R}\frac{T}{2}$,求得U1=110$\sqrt{2}$V根据变压比可得副线圈两端的电压为U2=22$\sqrt{2}$V,故A正确;
B、电键断开时,副线圈电路中的电流为I2=$\frac{{U}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{22\sqrt{2}}{5+6}$=2$\sqrt{2}$A,根据电流之比等于线圈匝数的反比可知,电流表中的电流为$\frac{2\sqrt{2}}{5}$,故B错误;
C、闭合电键后,电压表的示数不变,故C错误;
D、闭合电键S后,总电阻减小,输出功率增大,输入功率增大,电流增大,故D正确;
故选:AD

点评 本题关键是明确交流电有效值的计算方法,同时要结合变压器的变压比公式分析,知道变压器不改变功率,输出功率决定了输入功率大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1:n2=55:1,原线圈接入电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电源,图中电表均为理想电表,闭合开关后,当滑动变阻器的滑动触头P从最上端滑到最下端的过程中,下列说法正确的是(  )
A.副线圈中交变电流的频率为100Hz
B.t=0.02s时,电压表的示数为0
C.电流表的示数先变小后变大
D.定值电阻R消耗的功率先变大后变小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.2016年10月19日凌晨3点,航天员景海鹏和陈冬驾驶的神州十一号飞船与天宫二号空间实验室在离地面393km的近圆形轨道上成功实现了太空之吻.若对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大气,则下面说法不正确的是(  )
A.实现对接后,组合体运行速度大于第一宇宙速度
B.航天员景海鹏和陈冬能在天宫二号中自由飞翔,说明他们不受地球引力作用
C.如不加干预,在运行一段时间后,组合体的动能可能会增加
D.如不加干预,组合体的轨道高度将缓慢升高

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3.如图所示,空间有与水平方向成θ角的匀强电场,一个质量为m的带电小球,用长为L的绝缘细线悬挂于O点.当小球静止时,细线恰好处于水平位置.现用一个外力将小球沿圆弧缓慢地拉到最低点,此过程小球的电荷量不变,则该外力做的功为(  )
A.mgLB.mgLtanθC.$\frac{mgL}{tanθ}$D.$\frac{mgL}{cosθ}$

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10.假如质量为m的公交车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为vm,利用传感器测得此过程中不同时刻公交车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出F-$\frac{1}{v}$图象(图中CB、BO均为直线),假设公交车车行驶中所受的阻力恒定,则(  )
A.在全过程中,公交车在B点时速度最大
B.CB过程公交车做匀加速运动
C.BA过程公交车作减速运动
D.BA过程公交车牵引力的功率恒定

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20.水平面上有相距15m的A、B两点,一质量为2kg的物体在大小为16N、方向斜向上的力F作用下,从A点由静止开始做直线运动.某时刻撤去F,物体到达B点时速度为0.若物体与水平面间的动摩擦因数μ=$\frac{3}{4}$,g取10m/s2.求物体从A运动到B的最短时间.

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7.如图所示,水平放置一个长方体的封闭气缸,用无摩擦活塞将内部封闭气体分为A,B两部分.A部分的体积是B部分体积的两倍,初始时两部分气体压强均为p,热力学温度均为T,使两部分的温度都升高△T,活塞的截面积为S.则:
(1)活塞移动的距离为多少?
(2)A、B部分气体压强增加多少?

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4.如图所示,圆形区域内以直线AB为分界线,上半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.下半圆内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小未知,圆的半径为R.在磁场左侧有一粒子水平加速器,质量为m,电量大小为q的粒子在极板M右侧附近,由静止释放,在电场力的作用下加速,以一定的速度沿直线CD射入磁场,直线CD与直径AB距离为0.6R.粒子在AB上方磁场中偏转后,恰能垂直直径AB进入下面的磁场,之后在AB下方磁场中偏转后恰好从O点进入AB上方的磁场.则(带电粒子的重力不计)(  )
A.带电粒子带负电
B.加速电场的电压为$\frac{9q{B}^{2}{R}^{2}}{25m}$
C.粒子进入AB下方磁场时的运动半径为0.1R
D.AB下方磁场的磁感应强度为上方磁场的6倍

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5.如图所示,水平铜盘半径为r,置于磁感强度为B,方向竖直向下的匀强磁场中,铜盘绕过中心轴以角速度ω做匀速圆周运动,铜盘的电阻不计,铜盘的中心及边缘处分别用滑片与一理想变压器的原线圈相连,理想变压器原副线圈匝数比为n,变压器的副线圈与一电阻为R的负载和电容为C的平行板电容器相连,则(  )
A.变压器副线圈两端的电压为$\frac{{B{r^2}ω}}{2n}$
B.通过负载R的电流为$\frac{{B{r^2}ω}}{2nR}$
C.电容器带电荷量为$\frac{{CB{r^2}ω}}{2n}$
D.飞入平行板电容器中的电子沿直线运动(电子重力不计)

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