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16.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数之比为n1:n2=22:1,原线圈接220V的正弦交变电压,副线圈连接理想交流电压表V、交流电流表A、理想二极管D和电容器C.则下述结论错误的是(  )
A.电压表的示数为10 V
B.稳定后电流表的读数为零
C.电容器不断地充电和放电,电量不断变化
D.稳定后电容器两极板间电势差始终为10$\sqrt{2}$ V

分析 由电压与匝数成反比可以求得副线圈的电压的大小,二极管的作用是指允许正向的电流通过,电容器的作用是通交流隔直流.

解答 解:A、根据电压与匝数成反比可知,副线圈的电压为10V,所以A正确.
BC、在电路没有稳定之前,由于二极管的作用,只有正向的电流可以通过,在电路稳定之后,由于电容器的隔直流的作用,就没有电流通过了,所以电容器不会反复的充电和放电,所以B正确,C错误.
D、电容器两极板间电势差为副线圈的最大的电压,即为$10\sqrt{2}$V,所以D正确.
本题选错误的,故选:C.

点评 本题需要掌握变压器的电压之比和匝数比之间的关系,同时对于二极管和电容器的作用要了解.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图甲所示,在光滑绝缘的水平桌面上建立一xoy坐标系,平面处在周期性变化的电场和磁场中,电场和磁场的变化规律如图乙所示(规定沿+y方向为电场强度的正方向,竖直向下为磁感应强度的正方向).在t=0时刻,一质量为m=0.01kg、电荷量为q=0.1C的带电金属小球自坐标原点O处,以v0=2m/s的速度沿x轴正方向射出.已知E0=0.2N/C、B0=0.2π T.求:
(1)t=1s末金属小球速度的大小和方向;
(2)1s~2s内,金属小球在磁场中做圆周运动的半径和周期;
(3)试求出第3秒末小球所在位置的坐标.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.关于下列现象的说法正确的是(  )
A.甲图说明分子间存在间隙
B.乙图在用油膜法测分子大小时,多撒痱子粉比少撒好
C.丙图说明,气体压强的大小既与分子动能有关,也与分子的密集程度有关
D.丁图水黾停在水面上的原因是水黾受到了水的浮力作用

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,在半径为R的圆形区域内,有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于圆平面(未画出).一群比荷为$\frac{q}{m}$的负离子体以相同速率v0(较大),由P点在纸平面内向不同方向射入磁场中发生偏转后,又飞出磁场,则下列说法正确的是(不计重力)(  )
A.离子飞出磁场时的动能一定相等
B.离子在磁场中运动半径一定相等
C.由Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长
D.沿PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.某小组的同学在探究性学习中,测定木块与长木板之间的动摩擦因数时,采用如图甲所示的装置,图中光电门1、2与水平长木板一起固定,光电门1、2的距离为x,固定在木块上的遮光条宽度为d,调整定滑轮高度,使拉木块的轻线水平,忽略线与滑轮的摩擦,用力电传感器测量线对木块的力.

(1)实验过程中,在砝码盘内放适当的砝码,测量遮光片经过光电门1、2时的挡光时间t1、t2,则木块运动的加速度为a=$\frac{d^2}{2x}({\frac{1}{t_2^2}-\frac{1}{t_1^2}})$.
(2)通过力电传感器测出物块运动过程中所受的拉力,用光电门测出物块的加速度,改变砝码的个数,可读出多组数据,该同学作出了物块的加速度和所受拉力的关系图线如图乙所示,图线与横、纵轴交点坐标分别为c、-b,已知重力加速度为g,则木块与长木板间动摩擦因数μ=$\frac{b}{g}$.则木块、力传感器和挡光板的总质量为M=$\frac{c}{b}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.用电动势为E,内阻为r的电源对一直流电动机供电,如果电动机的输出功率是电源总功率的70%,流过电动机的电流为I,则电动机的内阻为(  )
A.$\frac{0.7E}{I}-r$B.$\frac{0.7E}{I}+r$C.$\frac{0.3E}{I}-r$D.$\frac{0.3E}{I}+r$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图甲所示,在xOy平面内有足够大的匀强电场,电场方向竖直向上,电场强度E=40N/C,在y轴左侧区域内有足够大的瞬时磁场,磁感应强度B1随时间t变化的规律如图乙所示,15πs后磁场消失,选定磁场方向垂直纸面向里为正方向.在y轴右侧区域内还有方向垂直纸面向外的恒定的匀强磁场,分布在一个半径为r=0.3m的圆形区域内(图中未画出),且圆形区域的边界与y轴相切,磁感应强度B2=0.8T.t=0时刻,一质量为m=8×10-4kg、电荷量q=2×10-4C的带正电微粒从x轴上xp=-0.8m处的P点以速度v=0.12m/s沿x轴正方向发射.(重力加速度g取10m/s2

(1)求微粒在第二象限运动过程中与y轴、x轴的最大距离;
(2)若微粒穿过y轴右侧圆形磁场时,速度方向的偏转角度最大,求此圆形磁场的圆心坐标(x,y);
(3)求微粒穿过y轴右侧圆形磁场所用的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.两个中子和一个质子能结合成一个氚核,该核反应方程式为:210n+11H→31H;已知中子的质量是m1,质子的质量是m2,氚核的质量是m3,光在真空的速度为c,氚核的比结合能的表达式为$\frac{△E}{3}$=$\frac{(2{m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3}){C}^{2}}{3}$.

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6.如图所示,光滑斜轨和光滑圆轨相连,固定在同一竖直面内,圆轨的半径为R,一个小球(可视为质点),从离水平面高h处由静止自由下滑,由斜轨进入圆轨,求:
(1)为了使小球在圆轨内运动的过程中始终不脱离圆轨,h应至少多高?
(2)若小球到达圆规最高点时圆轨对小球的压力大小恰好等于它自身重力大小,那么小球开始下滑时的h是多大?
(3)若该轨道改为环形管道,为了使小球在轨道内完成完整的圆周运动,h应至少多高?

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