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20.图甲所示的理想变压器原、副线圈匝数比为55:6,图乙是该变压器原线圈两端输入的交变电压u的图象,副线圈中L是规格为“24V,12W”的灯泡,R0是定值电阻,R是滑动变阻器,图中各电表均为理想交流电表.以下说法正确的是(  )
A.流过灯泡L的电流每秒钟方向改变50次
B.滑片P向下滑动的过程中,灯泡L能正常发光,A2表示数变小
C.滑片P向下滑动的过程中,A1表示数变大,V1表示数不变
D.原线圈两端输人电压的瞬时值表达式为u=220sin100π•t(V)

分析 闭合电路动态分析中,电源部分是由变压器提供,其它仍用闭合电路殴姆定律.流过灯泡L的电流每秒钟方向改变次数有周期判断;当滑片P向下滑动的过程中,导致总电阻发生变化,而电压不变,则可判断出电路中的电流及电压如何变化.原线圈两端输人电压的瞬时值表达式.

解答 解:A、由图乙可知电流的周期为T=0.02S,故电流每秒钟方向改变次数为n=$\frac{1}{T}$×2=$\frac{1}{0.02}$×2=100次,故A错误
B、当滑片P向下滑动的过程中,导致总电阻变小,而电压不变,由欧姆定律得I=$\frac{U}{R}$故电流变大,故B错误
C、当滑片P向下滑动的过程中,导致总电阻变小,而电压不变,故V1表示数不变,由于功率变大,故A1表示数变大,故C正确.
D、由图象知交流电的周期为0.02s,角速度为100π,电压峰值为311V,电压的瞬时值表达式为u=311sin1O0π•t(V),故D错误;
故选:C

点评 理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.同时运用闭合电路殴姆定律来分析随着电阻变化时电流、电压如何变化.分析的思路先干路后支路,以不变应万变.最后值得注意的是变压器的原线圈与灯泡串联后接入交流中,所以图象的有效值不是原线圈的有效值

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.两束细平行光a和b相距为d,从空气中互相平行地斜射到长方体玻璃砖的上表面,如图所示,若玻璃对a的折射率小于对b的折射率.当它们从玻璃砖的下表面射出后,有(  )
A.两束光仍平行,间距等于dB.两束光仍平行,间距大于d
C.两束光仍平行,间距小于dD.两束光不再相互平行

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11.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想电表.原线圈所接交流电源的电压随时间变化的关系是u1=220$\sqrt{2}$sin100πtV,副线圈回路中的输电线ab和cd的总电阻r=2Ω,滑动变阻器的最大阻值R=30Ω,其余输电线电阻忽略不计,则(  )
A.理想变压器输出电压的频率是100 Hz
B.在t=0.O1s,时,电压表V的示数为OV
C.在滑动变阻器滑动触头向下滑动的过程中,电流表A1的示数不变、电流表AZ的示数变大
D.当滑动变阻器接入电路的阻值为R=20Ω时,理想变压器的输入功率为22 W

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8.下列说法正确的是(  )
A.体积大的物体不能当作质点
B.参考系可以是运动的物体
C.列车在上海站停了20min,指的是时间
D.物体在运动过程中,路程总等于位移的大小

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15.50m托球跑能很好地考验人的平衡能力,比赛过程中要求运动员用球拍托着求沿50m直线赛道跑向终点,期间运动员的手不能接触球,而赢得比赛的关键是保持相对球拍静止,且提高平均速度.若某次比赛过程中求受到的最大静摩擦力与正压力之比为一常数μ,球的质量为m求始终相对球拍静止,重力加速度为g,忽略空气阻力,则(  )
A.球拍水平时受到的静摩擦力为μmg
B.球拍与水平方向夹角θ满足μ=tanθ,球的加速度可大于gtan2θ
C.球拍竖直时,球可能相对球拍静止
D.球拍竖直时,球受到的摩擦力可能大于球的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波,实线为t1=0时刻的波形图,虚线为t2=0.2s时的波形图.则(  )
A.N、Q两质点的振动情况总是相同的
B.从t2时刻起再经过△t=0.7s质点M可能处于波峰位置
C.t1=0时刻的波形图上的M点经0.5s可能达到Q点
D.这列波的波速可能为v=24m/s

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12.一个物体以初速度v0从A点开始在光滑水平面上运动.在一个水平力作用下,物体运动迹AB为图中实线所示,虚线是过A、B两点并与该轨迹相切的直线,虚线和实线将水平面划分为图示的5个区域.则关于对这个水平力F施力物体位置的判断,下面说法中正确的是(  )
A.如果这个力是引力,则施力物体一定在④区域
B.如果这个力是引力,则施力物体可能在③区域
C.如果这个力是斥力,则施力物体一定在⑤区域
D.如果这个力是斥力,则施力物体可能在②区域

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9.如图所示,在竖直面内固定一个半径为R的半圆形凹槽,圆心为O,内壁光滑.一个小钢珠(可视为质点)从凹槽的左边缘处无初速度释放,不计空气阻力,当小钢珠对凹槽的压力大小等于其重力大小时,下落的高度是(  )
A.$\frac{R}{3}$B.$\frac{R}{2}$C.$\frac{R}{4}$D.$\frac{\sqrt{3}}{2}$R

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15.如图所示,物体P放在粗糙的水平地面上,劲度系数为k=250N/m的轻弹簧左端固定在竖直墙壁上、右端固定在质量为m=1kg的物体P上,弹簧水平,开始弹簧为原长,P从此刻开始受到与水平面成θ=37°的拉力作用而向右做加速度大小为a=1m/s2的匀加速运动,某时刻F=10N,弹簧弹力大小为FT=5N,此时撤去F,已知sin37°=0.6、cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:
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