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6.如图所示,理想变压器的副线圈上接有四个灯泡,原线圈与一个灯泡串联接在交流电源上.若五个灯泡完全相同,其中L1、L2、L3正常发光,且不考虑温度对灯泡电阻的影响,则电源两端的电压U与副线圈两端的电压U2之比为(  )
A.3:2B.5:2C.7:2D.9:2

分析 由于不考虑温度对灯泡电阻的影响,可以设灯泡的额定电流为I,电阻为R,根据额定电压为IR;根据变流比公式求解变压器的变压比,结合串并联电路的电压和电流关系求解电源两端的电压U与副线圈两端的电压U2之比.

解答 解:设灯泡的额定电流为I,电阻为R,根据额定电压为IR;
由于L1、L2、L3正常发光,故变压器的输入电流为I,则变压器的输入电流为:I1=I;
变压器的输出电流为:I2=2I+$\frac{IR}{2R}$=2.5I;
变压器的输出电压为U2=IR,根据能量守恒定律,有:U1I=U2(2.5I);
解得:U1=2.5IR;
故电源两端的电压U=IR+U1=3.5IR;
故U:U2=7:2;
故选:C

点评 本题是变压器输入端串联小灯泡的问题,关键是结合理想变压器的变流比公式、变压比公式和功率关系公式列式,不难.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.如图a,甲同学用游标卡尺测量一小球的直径,读数为0.675cm;乙同学利用螺旋测微器测定合金丝直径的过程如图b所示,校零时的读数为0.512mm,合金丝的直径为4.198mm.

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11.根据分子动理论,物质分子之间的距离为r0时,分子间的引力和斥力相等,取两分子相距无穷远时分子势能为零,则下列说法不正确的是(  )
A.当分子间距离为r0时,分子势能最大
B.当分子间距离为r0时,分子势能最小
C.当分子间距离为r0时,分子势能为零
D.当分子间距离为r0时,分子力合力为零
E.当分子间距离为r0时,分子力合力最大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,天花板上固定一个带正电的小球A;小球B带电量大小为qB;质量为mB;小球C带电量大小为qC,质量为mC,小球B、C在空中都处于静止状态,B、C球连线的中点刚好处于A球的正下方,C球位置比B球低.则:(  )
A.mB>mCB.mB<mC
C.qB<qCD.条件不足,无法比较qB、qC大小关系

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场分布在等腰直角三角形OPQ区域内,另有一个等腰直角三角形导线框ABC以恒定的速度穿过磁场,关于线框中的感应电流,以下说法中正确的是(  )
A.开始进入磁场时感应电流沿逆时针方向
B.开始进入磁场时感应电流最大
C.开始穿出磁场时感应电流最大
D.即将完全穿出磁场时感应电流最小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.据报道,在国际天文联合会2015年举行的会议上做出决定:2006年被除名的冥王星重新拥有“行星”称号、下表是关于冥王星的一些物理量(万有引力常量G已知),可以判断(  )
 物理量 直径 平均密度 公转周期 自转周期表面温度 
 量值 约2300km 约2.0g/cm3 约248年 约6.387天-220℃以下
A.冥王星绕日公转的角速度比地球绕日公转的角速度大
B.冥王星绕日公转的加速度比地球绕日公转的加速度大
C.根据所给信息,可以估算太阳体积的大小
D.根据所给信息,可以估算冥王星第一宇宙速度的大小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,图线a是单匝线圈在匀强磁场中匀速转动时产生的正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生的正弦交流电的图象如图线b所示.以下关于这两个正弦交流电的说法中正确的是(  )
A.线圈先后两次转速之比为1:2
B.两次在t=0.6s时线圈平面均与中性面重合
C.交流电b的线圈磁通量变化率的最大值是15Wb/s
D.调整转速后,在线圈两端接一电容器,要使电容器不被击穿,电容器的最大承受电压至少为10V

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.关于分子动理论和物体内能,下列说法正确的是(  )
A.物体吸热,其内能一定增加
B.有无确定的熔点可以区分晶体和非晶体
C.热量不可以从温度为0℃物体传给温度为10℃的物体
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.20世纪30年代,科学家尝试用放射性物质产生的射线轰击一些原子核,实现了原子核的人工转变,从而拉开了研究原子核结构的序幕.在某次原子核的人工转变实验中,科学家用某微粒以速度v0与静止的氢核(${\;}_{1}^{1}$H)碰撞,该微粒被氢核捕获后形成新核的速度为vH;当用该微粒仍以速度v0与质量为氢核质量12倍的静止碳核(${\;}_{4}^{12}$C)发生对心弹性碰撞(未被碳核捕获)后,碳核的速度为vC,今测出$\frac{{v}_{H}}{{v}_{C}}$=$\frac{13}{4}$.不考虑相对论效应,求此微粒的质量m与氢核的质量mH的比值.

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