【题目】如图所示,10匝矩形线框,在磁感应强度为0.4 T的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴OO′以角速度为100 rad/s匀速转动,线框电阻不计,面积为0.5m2,线框通过滑环与一理想变压器的原线圈相连,副线圈接有两只灯泡L1和L2.已知变压器原、副线圈的匝数比为10:1,开关断开时L1正常发光,且电流表示数为0.01A,则( )
A. 若从图示位置开始计时,线框中感应电动势的瞬时值为200sin100t V
B. 灯泡L1的额定功率为2W
C. 若开关S闭合,灯泡L1将更亮
D. 若开关S闭合,电流表示数将增大
【答案】D
【解析】试题分析:先根据公式Um=NBSω求解输入电压的最大值,然后根据理想变压器的变压比公式和变流比公式列式求解.
解:A、变压器的输入电压的最大值为:Um=NBSω=10×0.4×0.5×100=200V
从垂直中性面位置开始计时,故线框中感应电动势的瞬时值为:u=Umcosωt=200cos100t(V),故A错误;
B、变压器输入电压的有效值为:
U1===100V
开关断开时L1正常发光,且电流表示数为0.01A,根据变流比公式,有:
故I1=0.1A
灯泡L1的额定功率等于此时变压器的输入功率,为:
P=U1I1=100×0.1=10W,故B错误;
C、若开关S闭合,输出电压不变,故灯泡L1亮度不变;故C错误;
D、若开关S闭合,输出电压不变,输出端电阻减小,故输出电流增加,故输入电流也增加,输入功率增加,灯泡L1将更亮;故D正确;
故选:D.
点评:本题关键是记住交流发电机最大电动势表达式Um=NBSω,同时要明确输入电压决定输出电压,输出电流决定输入电流,输出功率决定输入功率.
【题型】单选题
【结束】
153
【题目】在如图所示的电路中,开关闭合后,当滑动变阻器的触头P向下滑动时,有( )
A. 灯L1变亮
B. 灯L2变暗
C. 电源的总功率变大
D. 电阻R1有从b到a方向的电流
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【题目】如图所示,虚线框内存在均匀变化的匀强磁场,三个电阻R1、R2、R3的阻值之比为1∶2∶3,导线的电阻不计。当S1、S2闭合,S3断开时,闭合回路中感应电流为I;当S2、S3闭合,S1断开时,闭合回路中感应电流为5I;当S1、S3闭合,S2断开时,闭合回路中感应电流为( )
A. 0 B. 4I C. 6I D. 7I
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【题目】如图所示的电路中,R1、R2、R3是定值电阻,R4是滑动变阻器,电源的内阻不能忽略,闭合开关,当电路稳定后,将滑动变阻器的滑动触头由中点向上移动的过程中( )
A.电压表示数变小
B.电容器放电
C.电源的总功率变小
D.通过滑动变阻器的电流变大
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【题目】如图甲所示为小型交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数n=200、电阻r=1Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R=9Ω,与R并联的交流电压表为理想电表,在r=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量随时间t按如图乙所示的正弦规律变化。下列说法正确的是
A. 该交流电的频率为50Hz
B. 交流发电机产生的电动势最大值为400V
C. 电路中交流电压表的示数约为255V
D. 若将线圈转速变成原来2倍,交流发电机的输出功率将变成原来的2倍
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【题目】如图为三棱柱形棱镜的横截面,该横截面为直角边d=1m的等腰直角三角形,一细光束由AB面斜射入,并逐渐调节入射角及入射点的位置,使细光束经AB面折射后直接射到AC面,且当细光束与AB面的夹角为θ=30°时,该细光束恰好不能从AC面射出。求:
①棱镜的折射率为多大?
②如果入射点到A点的距离为,光在真空中的传播速度为c=3.0×108m/s,则光束从AB面传播到AC面所用的时间应为多少?(结果可保留根号)
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【题目】如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,从波传到x=5 m的M点时开始计时,已知P点相继出现两个波峰的时间间隔为0. 4 s,下面说法中正确的是___________
A.该列波在0.1 s内向右传播的距离为1 m
B.质点P(x=1 m)在0.1s内向右运动的位移大小为1 m
C.在0~0.1 s时间内,质点Q(x=1.5 m)通过的路程是10 cm
D.在t=0.2 s时,质点Q(x=1.5 m)的振动方向沿y轴正方向
E.质点N(x=9 m)经过0.5 s第一次到达波谷
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【题目】如图所示,有一半圆,其直径水平且与另一圆的底部相切于O点,O点恰好是下半圆的圆心,它们处在同一竖直平面内.现有三条光滑轨道AOB、COD、EOF,它们的两端分别位于上下两圆的圆周上,轨道与竖直直径的夹角关系为α>β>θ,现让一小物块先后从三条轨道顶端由静止下滑至底端,则小物块在每一条倾斜轨道上滑动时所经历的时间关系为( )
A. tAB=tCD=tEF
B. tAB>tCD>tEF
C. tAB<tCD<tEF
D. tAB=tCD<tEF
【答案】B
【解析】试题分析:设上面圆的半径为,下面圆的半径为,则轨道的长度,下滑的加速度,根据位移时间公式得,,则,因为,则,故B正确,A、C、D错误。
考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系
【名师点睛】根据几何关系求出轨道的长度,结合牛顿第二定律求出物块下滑的加速度,根据位移时间公式求出物块在滑动时经历的时间大小关系。
【题型】单选题
【结束】
134
【题目】在竖直平面内有一方向斜向上且与水平方向成α=30°角的匀强电场,电场中有一质量为m,电荷量为q的带电小球,用长为L的不可伸长的绝缘细线悬挂于O点,如图所示.开始时小球静止在M点,细线恰好水平.现用外力将小球拉到最低点P,然后由静止释放,则以下判断正确的是( )
A. 小球再次到M点时,速度刚好为零
B. 小球从P到M过程中,合外力对它做的功为
C. 小球从P到M过程中,其机械能增加了
D. 如果小球运动到M点时,细线突然断裂,小球将做匀变速直线运动
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【题目】水平台球桌面上母球A、目标球B和球袋洞口边缘C位于一条直线上,设A、B两球质量均为0.25kg且可视为质点,A、B间的距离为5cm,B、C间距离为x=160cm,因两球相距很近,为避免“推杆”犯规(球杆推着两球一起运动的现象),常采用“点杆”击球法(当球杆杆头接触母球的瞬间,迅速将杆抽回,母球在离杆后与目标球发生对心正碰,因碰撞时间极短,可视为弹性碰撞),设球与桌面的动摩擦因数为μ=0.5,为使目标球可能落入袋中,求:
(1)碰撞过程中A球对B球的最小冲量为多大(碰撞过程中的摩擦阻力可忽略不计)
(2)碰撞前瞬间A球的速度最小是多大?
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【题目】在“测定直流电动机的效率”实验中,用如图所示的实物图测定一个额定电压U=6 V、额定功率为3 W的直流电动机的机械效率。
(1)请根据实物连接图在方框中画出相应的电路图(电动机用表示) ____________。
(2)实验中保持电动机两端电压U恒为6 V,重物每次匀速上升的高度h均为1.5 m,所测物理量及测量结果如下表所示:
(3)在第5次实验中,电动机的输出功率是______;可估算出电动机线圈的电阻为______ Ω。
(4)从前4次的实验数据可以得出:UI________(填“>”“<”或“=”) 。
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