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10.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,Rt是用氧化锰等金属氧化物烧结而成的热敏电阻.从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值u1=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),则下列说法不正确的是(  )
A.当$t=\frac{1}{600}$s时,c、d间的电压瞬时值为110V
B.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V
C.当单刀双掷开关与a连接时,Rt温度升高,则电压表和电流表的示数均变小
D.当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变小

分析 根据瞬时值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即可求得结论

解答 解:A、当$t=\frac{1}{600}s$时,c,d间电压的瞬时值为$u=220\sqrt{2}sin100π×\frac{1}{600}=110\sqrt{2}V$,故A错误;
B、当单刀双掷开关与a连接时,原副线圈的匝数比为10:1,原线圈两端的电压有效值${U}_{1}^{\;}=\frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}}V=220V$,根据$\frac{{U}_{1}^{\;}}{{U}_{2}^{\;}}=\frac{{n}_{1}^{\;}}{{n}_{2}^{\;}}$,代入数据得${U}_{2}^{\;}=22V$,故B正确;
C、当单刀双掷开关与a连接时,Rt温度升,热敏电阻的阻值减小,电压不变,电流表示数增大,故C错误;
D、当单刀双掷开关由a扳向b时,原线圈匝数减小,根据$\frac{{U}_{1}^{\;}}{{n}_{1}^{\;}}=\frac{{U}_{2}^{\;}}{{n}_{2}^{\;}}$,所以${U}_{2}^{\;}$变大,电压表和电流表的读数均变大,故D错误;
本题选错误的,故选:ACD

点评 电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法

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11.科学家通过对月壤样品进行实验分析,估计月壤中氦3的资源总量可达100万-500万吨,若能实现商业化运用,月壤中的氦3可供地球能源需求达数万年.利用氦3的核反应方程为:32He+21H→42He+X.则下列说法中正确的是(  )
A.上式中X应为中子
B.目前地球上的核电站正是利用氦3作为核燃料,因此迫切需要开发月壤中的氦3
C.反应前32He21H的质量之和等于反应后42He与X的质量之和
D.反应前32He21H的质量之和大于反应后42He与X的质量之和

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1.面积均为S的两个电阻相同的线圈,分别放在如图甲、乙所示的磁场中,甲图中是磁感应强度为B0的匀强磁场,线圈在磁场中以周期T绕OO′轴匀速转动,乙图中磁场变化规律为B=B0cos$\frac{2π}{T}$t,从图示位置开始计时,则(  )
A.两线圈的磁通量变化规律相同
B.两线圈中感应电动势达到最大值的时刻不同
C.经相同的时间t(t>>T),两线圈产生的热量不同
D.从此时刻起,经$\frac{T}{4}$时间,通过两线圈横截面的电荷量不同

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18.如图所示的U-I图象中,直线I为某电源的路端电压与电流的关系,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线,用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图象可知(  )
A.电源电动势为3V,内阻为0.5ΩB.电源的输出功率为3.0W
C.电源内部消耗功率为0.5wD.电源的效率为50%

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5.关于万有引力公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,以下说法中正确的是(  )
A.公式中引力常量G的值是牛顿规定的
B.两物体间的万有引力也符合牛顿第三定律
C.当两物体间的距离趋近于0时,万有引力趋近于无穷大
D.公式只适用于星球之间的引力计算,不适用于质量较小的物体

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15.如图所示,x为放射源,L为一纸板,纸板与计数器之间有强磁场B.当强磁场移开时,计数器的计数率不变,说明放射源中没有β(选填“α”、“β”或“γ”)粒子;将纸板L移开,计数器计数率大幅度上升,这表明放射源中有α(选填“α”、“β”或“γ”)粒子.

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2.若电磁波在空气中的传播速度为C,频率为f,则该电磁波在空气中的波长λ=$\frac{c}{f}$.一种电磁波的频率是2×109Hz,当它从水中进入空气中时速度变大(填变大、变小、不变).

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19.物体的重力势能总是相对于某一水平面来说的.这个水平面叫做参考平面.在图中若取井中水面为参考平面,则地面上物体的重力势能为正,(填正或负),井底物体的重力势能为负.(填正或负)

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A.2:1B.1:1C.$\sqrt{2}$:1D.1:2

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