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9.理想变压器正常工作时,原、副线圈中不相同的物理量为(  )
A.每匝线圈中磁通量的变化率
B.交变电流的频率
C.原线圈的输入功率和副线圈的输出功率
D.原线圈中的感应电动势和副线圈中的感应电动势

分析 变压器的电流与匝数成反比,输入功率等于输出功率,磁通量的变化率相同,频率不变.

解答 解:交流电的电流与匝数成反比,变压器的变压原理即为在同一个铁芯中磁通量的变化率相同,输入功率等于输出功率,变压器只改变电压和电流不改变电流的频率、电功率及磁通量的变化率.原线圈的感应电动势${E}_{1}^{\;}={n}_{1}^{\;}\frac{△φ}{△t}$,副线圈中的感应电动势${E}_{2}^{\;}={n}_{2}^{\;}\frac{△φ}{△t}$,原副线圈匝数不相等,所以原线圈中的感应电动势和副线圈中的感应电动势不相同,ABC原副线圈中相同,只有D原副线圈不同
本题选原副线圈中不同的,故选:D

点评 本题考查了变压器的变压特点,知道电压、电流与匝数的关系,输入功率等于输出功率等.

练习册系列答案
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19.如图所示,质量为m的木块放在水平地面上,木块与地面的滑动摩擦系数为u,在与水平方向成α角的拉力F作用下,木块静止不动,则木块受到的摩擦力大小是(  )
A.FcosαB.OC.U(mg-Fsinα)D.mg-Fsinα

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20.如图所示,面积为0.2m2的100匝线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,已知磁感应强度随时间变化的规律为B=(2+0.2t)T,定值电阻R1=6Ω,线圈电阻R2=4Ω,求:
(1)回路的感应电动势;
(2)通过R1的电流大小和方向;
(3)a、b两点间的电压.

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17.如图所示,一名骑独轮车的杂技演员在空中钢索上表演.已知独轮车和演员的总质量为60kg,两侧钢索的夹角为150°,钢索所能承受的最大拉力为2 000N,g取10m/s2.当独轮车和演员在图示位置静止不动时,钢索对独轮车的作用力大小为(  )
A.600 NB.1 200 NC.2 000 ND.4 000 N

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4.如图所示的电路中,电源电动势E=9V,电阻R1=2.5Ω,R2=3Ω,滑动变阻器R的最大阻值为6Ω.当滑动变阻器R连入电路中的阻值调到3Ω时,理想电流表的示数为2A,求:
(1)电源的内阻;
(2)调节电阻器的阻值,电流表的示数发生变化但没有超过量程,求电流表的示数的最大值和最小值.

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14.如图所示,A、B、C、D是一个四边形的箱子,BC⊥DC,DC与水平地面平行,下面装有轮子,在地面上做直线运动,箱子内装有一重球,恰好与四条边相切,箱子静止时,球只对DC面有压力,当箱子向左或向右运动时,下列说法中正确的是(  )
A.重球可以同时对三个面有压力B.重球总是同时对其中两个面有压力
C.重球可能只对一个面有压力D.重球不可能对AB面有压力

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.某实验小组利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统探究“外力做功与小车动能变化的关系”.实验时将小车拉到水平轨道的O位置由静止释放,在小车从O位置运动到 A位置过程中,经计算机处理得到了弹簧弹力与小车位移的关系图线如图(b) 所示,还得到了小车在 A位置的速度大小vA;另外用电子秤测得小车(含位移传感器发射器)的总质量为m.回答下列问题:

(1)由图(b)可知,图(a)中A位置到力传感器的距离大于(“小于”、“等于”或“大于”)弹簧原长.
(2)小车从O位置运动到A位置过程中弹簧对小车所做的功W=$\frac{{F}_{0}+{F}_{A}}{2}$•xA,小车的动能改变量△Ek=$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$.( 用m、vA、FA、F0、xA中各相关物理量表示)
(3)若将弹簧从小车上卸下,给小车一初速度v0,让小车从轨道右端向左端滑动,利用位移传感器和计算机得到小车的速度随时间变化的图线如图(c)所示,则小车所受轨道摩擦力的大小=m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$.( 用m、v0、tm中各相关物理量表示)
(4)综合步骤(2)、(3),该实验所要探究的“外力做功与小车动能变化的关系”表达式是(F0+FA-2m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$)xA=mvA2.( 用m、vA、FA、F0、xA、v0、tm中各相关物理量表示)

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18.一物体从某一高度自由落下,落到竖直立于地面的轻弹簧上,然后压缩弹簧到最低点,如图所示.在此过程中,物体重力势能的减少量和动能的最大值分别为Ep和Ek,弹簧弹性势能的最大值为Ep′,它们之间的关系是(  )
A.Ep=Ek=Ep′B.Ep=Ep′>EkC.Ep=Ek+Ep′D.Ep+Ek=Ep′

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A.3:1B.9:1C.27:1D.81:1

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