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18.如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220$\sqrt{2}$sin(100πt)V的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2:1,电流表、电压表均为理想电表,下列说法正确的是(  )
A.原线圈中电流表的读数为$\sqrt{2}$A
B.原线圈中的输入功率为220W
C.副线圈中电压表的读数为110V
D.副线圈中输出交变电流的周期为50s

分析 根据瞬时值的表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,即可求得结论.

解答 解:A、由瞬时值的表达式可得,原线圈的电压有效值为220V,根据电压与匝数成正比可得,副线圈的电压为110V,
再由输入功率和输出功率相等可得220I1=$\frac{{110}^{2}}{55}$,所以原线圈的电流的大小为1A,故A错误;
B、由输入功率和输出功率相等可得原线圈中的输入功率为$\frac{{110}^{2}}{55}$=220W,故B正确;
C、电压表的读数为电压的有效值,由A的分析可知,副线圈的有效值为110V,所以电压表的读数为110V,故C正确;
D、变压器不会改变交流电的周期和频率,所以副线圈中输出交流电的周期为T=$\frac{2π}{100π}$=0.02s,故D错误.
故选:BC.

点评 本题主要考查变压器的知识,要能对变压器的最大值、有效值、瞬时值以及变压器变压原理、功率等问题彻底理解.

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8.如图所示,两个内壁光滑、半径不同的半球形碗放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一水平面,现将质量相同的两个小球(小球半径远小于碗的半径),分别从两个碗的边缘由静止释放,当两球分别通过碗的最低点时,(  )
A.两球的速度大小相等
B.两球的机械能大小始终相等
C.两球对碗底的压力大小不相等
D.小球下滑的过程中重力的功率一直增大

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9.如图长为L,倾角为θ=30°的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球,以初速度v0由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端的速度仍为v0,则(  )
A.小球在B点的电势能一定大于小球在A点的电势能
B.A、B两点的电势差一定为$\frac{mgL}{2q}$
C.若电场是匀强电场,则该电场场强的最大值一定是$\frac{mg}{q}$
D.若该电场是AC边中点的点电荷Q产生的,则Q一定是正电荷

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(1)匀强电场的电场强度和粒子到N点的速度;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径和粒子打在P点的坐标;
(3)粒子从进入M点运动到P点所用的总时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,mn为平行于斜面底边的直线,其下方有垂直于斜面的匀强磁场,一矩形导线框自粗糙斜面上端滑下,且下滑过程中线框ab边始终与mn平行,则(  )
A.线框进入磁场过程中ab边所受安培力沿斜面向上
B.线框进入磁场过程中一定做减速运动
C.线框中产生的焦耳热一定等于线框减少的机械能
D.线框从不同高度释放至完全进入磁场过程中,通过导线横截面的电量相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.一质量为2kg物体在外力作用下,静止开始做直线运动,到达某点时速度为2m/s,此时物体的动能为(  )
A.2JB.4JC.8JD.16J

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A.SOHO卫星就是一颗地球同步卫星,离地高度约为36000km
B.根据$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,SOHO卫星和地球绕太阳线速度大小之比为$\sqrt{{r}_{1}}$:$\sqrt{{r}_{2}}$
C.根据v=ωr,SOHO卫星和地球绕太阳线速度之大小比为r1:r2
D.根据a=$\frac{{v}^{2}}{r}$,SOHO卫星和地球绕太阳向心加速度大小之比r2:r1

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