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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为101b是原线圈中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈cd两端加上交变电压,其瞬时值表达式为V),则(  )

A.当开关与a连接时,电压表V1的示数为22V

B.时,电压表V0的示数为0V

C.开关与a连接,当滑片P向上移动的过程中,电压表V1的示数增大,电流表示数变小

D.当开关由a扳向b时,电压表V1和电流表的示数均变大

【答案】AD

【解析】

A.理想变压器,根据

而原线圈电压的有效值为

因此电压表V1的示数

A正确;

B.由于电压表测量的是有效值,因此任一时刻,电压表V0的示数均为

B错误;

C.电压表V1的示数由电源电压及原、副线圈匝数比决定的,与滑动变阻器阻值大小无关,因此当滑片P向上移动的过程中,电压表V1的示数不变,C错误;

D.当开关由a扳向b时,根据

原线圈匝数n1减小,电压表V1示数增大,而滑动变阻器阻值不变,因此电流表的示数也变大,D正确。

故选AD

练习册系列答案
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【题目】如图所示, 匝矩形闭合导线框处于磁感应强度大小为的水平匀强磁场中,线框面积为电阻为.线框绕垂直于磁场的轴以角速度匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,原副线圈匝数之比为,变压器副线圈接入一只额定电压为.电阻为的灯泡,灯泡正常发光.从线框通过中性面开始计时,下列说法错误的是(

A.匀速转动过程中穿过线框的磁通量变化率最大值为

B.灯泡中的电流方向每秒改变

C.变压器原线圈两端电压最大值为

D.线框中产生的感应电流表达式为

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【题目】如图所示,直线OO′代表水平的绝缘平面,带电的电容器极板ab垂直放置在水平面上,内部场强为4×105N/C,直线OO′上方、极板a的左侧存在垂直于纸面向里的匀强磁场,有一带电粒子从直线直线OO′上的M点以水平向左的速度射出,经过磁场的偏转,粒子恰好从极板a上的小孔N射入电容器内部,经过内部电场的偏转,粒子以2×107m/s垂直打到直线OO′上的P点,P与极板a的距离为0.2m,带电粒子的比荷为2.5×109C/kg,带电粒子重力不计,求

(1)极板a上的小孔N与直线OO′距离

(2)匀强磁场的磁感应强度。

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【题目】如图甲所示,地面上放置有一内壁光滑的圆柱形导热汽缸,汽缸的横截面积S=2.5×103 m2.汽缸内部有一质量和厚度均可忽略的活塞,活塞上固定一个力传感器,传感器通过一根细杆与天花板固定好.汽缸内密封有温度t0=27 °C,压强为p0的理想气体,此时力传感器的读数恰好为0.若外界大气的压强p0不变,当密封气体温度t升高时力传感器的读数F也变化,描绘出Ft图象如图乙所示,求:

(1)力传感器的读数为5 N时,密封气体的温度t

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【题目】某实验小组欲以图甲所示实验装置“探究加速度与物体受力和质量的关系”.图中A为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与打点计时器相连,小车的质量为,小盘(及砝码)的质量为.

1)下列说法正确的是______

A.实验时先放开小车,再接通打点计时器的电源

B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力

C.本实验中应满足远小于的条件

D.在用图象探究小车加速度与质量的关系时,应作图象

2)实验中,得到一条打点的纸带,如图乙所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距已量出,则小车加速度的计算式a=________________________.

3)某同学平衡好摩擦阻力后,在保持小车质量不变的情况下,通过多次改变砝码重力,作出小车加速度a与砝码重力F的图象如图丙所示.若牛顿第二定律成立,重力加速度,则小车的质量为__________ ,小盘的质量为__________ .(保留2位有效数字)

4)实际上,在砝码的重力越来越大时,小车的加速度不能无限制地增大,将趋近于某一极限值,此极限值为___________. ()

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【题目】用光电门研究物体的运动的实验中,气垫导轨上的滑块通过光电门时,滑块上的遮光条将光遮住,电子计时器可自动记录遮光时间,测得遮光条的宽度,滑块通过光电门时的瞬时速度大小可近似为遮光条的宽度与遮光时间的比值。

(1)若某次实验记录的时间为t,测得遮光条的宽度为d,则此次实验中滑块通过光电门时的瞬时速度大小可表示为v=___________(用对应物理量的符号表示)

(2)为使(1)中结果更接近滑块通过光电门时的瞬时速度,下列措施可行的是_____(填选项前的字母)

A.换用宽度更宽的遮光条

B.换用宽度更窄的遮光条

C.使滑块的释放点更靠近光电门

D.减小气垫导轨与水平面的夹角

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A.自由落体运动是一种匀变速直线运动B.重的物体与轻的物体下落一样快

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