【题目】如图,一理想变压器原、副线圈匝数之比为4:1,原线圈与一可变电阻串联后,接入一正弦交流电源;副线圈电路中固定电阻的阻值为R0 , 负载电阻的阻值R=11R0 , V 是理想电压表.现将负载电阻的阻值减小为R=5R0 , 保持变压器输入电流不变,此时电压表的读数为5.0V , 则( )
A.此时原线圈两端电压的最大值约为68V
B.此时原线圈两端电压的最大值约为24V
C.原线圈两端原来的电压有效值约为68V
D.原线圈两端原来的电压有效值约为48V
【答案】D
【解析】解答:A、现将负载电阻的阻值减小为R=5R0 , 保持变压器输入电流不变,此时电压表的读数为5.0V ,
根据串并联知识和欧姆定律得副线圈电压 ,
根据电压与匝数成正比可知,此时原线圈两端电压的有效值U1=4U2=24V , 所以此时原线圈两端电压的最大值约为 , 故A、B错误;
C、原来副线圈电路中固定电阻的阻值为R0 , 负载电阻的阻值R=11R0 ,
由于保持变压器输入电流不变,所以输出电流也不变,
所以原来副线圈电压 ,
根据电压与匝数成正比可知,原线圈两端原来的电压有效值约为48V , 故C错误,D正确;
故选:D
分析:根据串并联知识和欧姆定律可以求得输出电压的有效值,再根据电压与匝数成正比即可求得结论.
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【题目】做初速度为零的匀加速直线运动的物体在时间0~T 内通过位移s1到达A点,接着在时间T~2T内又通过位移s2到达B点,则以下判断正确的是( )
A.物体在A点的速度大小为
B.物体运动的加速度为
C.物体运动的加速度为
D.物体在B点的速度大小为
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【题目】在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,利用打点计时器打出如图1所示的一条纸带,其中0、1、2、3、4、5、6都为计数点,且相邻的两个计数点之间都有4 个点.已知实验时打点计时器使用的电源频率为50Hz,现测得相邻计数点的间距分别 为:x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.95cm、x5=9.61cm、x6=10.26cm.
(1)下表列出了打点计时器打下1、2、3、4、5计数点时小车的瞬时速度,请在表中填入打点计时器打下3、5点时小车的瞬时速度.
位置 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 |
速度/(m/s) | 0.737 | 0.801 | 0.928 |
(2)以0点为计时起点,在图2的坐标纸上画出小车 的速度一时间关系图线.
(3)根据你画出的小车的关系图线计算出的小车的加速度m/s2 . (保留两位有效数字)
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【题目】行驶速度为v0=30m/s甲、乙两辆汽车在高速公路同一车道通向行驶,甲车在前,乙车在后,两车相距x0=100m,t=0时刻甲车遇紧急情况开始制动后,甲、乙两车的加速度随时间变化如图中甲、乙所示,取运动方向为正方向.请判断两车在0~9s内会不会相撞;若两车不相撞,求出两车在0~9s内何时相距最近?最近距离是多少?若两车相撞,求出从t=0时刻到两车相撞的时间.
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【题目】图示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电流两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器,现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,则下列说法正确的是( )
A.电压表V1示数增大
B.电压表V2 , V3示数均增大
C.该变压器起升压作用
D.变阻器滑片是沿c→d的方向滑动
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【题目】美国宇宙学家保罗·戴维斯曾说:“生命由原子造就,而原子是按照量子机制行事的。”“生命已经存在很长时间了,有充足的时间来学习一些量子的‘把戏’,如果这样做能够赋予它优势的话。”从中可知,其认为( )
A.生命进化是量子“把戏”的结果
B.量子机制赋予了生命进化的优势
C.生命进化经历了一个复杂的历程
D.量子理论可能适用于生命科学研究
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【题目】用两根悬绳悬挂一镜框,下列说法正确的是( )
A.两根悬绳对镜框的拉力的合力,不随绳子夹角的变化而变化
B.两悬绳的拉力的合力就是镜框的重力
C.减小图中的角度θ,绳中张力也减小
D.减小图中的角度θ,绳中张力增大
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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接有交变电压U , 副线圈接有光敏电阻R1(光敏电阻随光照强度增大而减小)、定值电阻R2 . 则( )
A.仅增强光照时,原线圈的输入功率减小
B.仅向下滑动P时,R2两端的电压增大
C.仅向下滑动P时,R2消耗的功率减小
D.仅增大U时,R2消耗的功率减小
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【题目】三个α粒子结合成一个 C,已知碳原子质量为12.0000U,氦原子质量为4.0026U.
(1)写出核反应方程;
(2)质量亏损为多少;
(3)这个核反应放出了多少Mev的能量?(1U相当于931Mev)
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