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12.如图所示为某款电吹风的电路图.图中理想变压器的两线圈匝数分别为n1和n2,a、b、c、d为四个固定触点,可动的扇形金属片P可同时接触两个触点.触片P处于不同位置时,电吹风可处于停机,吹热风和吹自然风三种不同的工作状态,关于该款电吹风,下列说法中正确的是(  ) 
热风时输入功率450W
自然风输入功率50W
小风扇额定电压50V
正常工作时小风扇的机械功率42W
A.小风扇线圈电阻为8Ω
B.电热丝正常工作时电阻为2A
C.变压器两线圈的匝数比n1:n2=22:5
D.触片P与触点b、c接触时,电吹风吹热风

分析 当电吹风机送出来的是冷风时,说明电路中只有电动机自己工作;小风扇消耗的功率转化为机械功率和线圈上的热功率;
根据变压器的原线圈、副线圈的匝数与电压的关系计算匝数比.

解答 解:A、小风扇的热功率为:P=50-42=8W;电流I=$\frac{50}{50}$=1A;则由P=I2r可得,r=8Ω;故A正确;
B、电热丝的功率P′=450-50=400W;由P=$\frac{{U}_{\;}^{2}}{R}$可知,电热丝电阻R=$\frac{22{0}_{\;}^{2}}{400}$=121Ω;故B错误;
C、根据变压器的原线圈、副线圈的匝数与电压的关系:n1:n2=50:220=5:22,故C错误;
D、只有电热丝接入时才能吹热风;故吹热风时触片P与触点a、b接触,故D错误;
故选:A

点评 本题考查电功率公式的应用,难点是明白触点在不同位置时电路的连接情况,还要知道电源电压不变时,电阻越小电功率越大.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图甲,一理想变压器原副线圈的匝数比为2:1,原线圈的电压随时间变化规律如图乙所示'副线圈电路中接有灯泡,额定功率为22W;原线圈电路中接有电压表和电流表.现闭合开关,灯泡正常发光.若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则(  )
A.灯泡的电压为110$\sqrt{2}$V
B.副线圈输出交流电的频率为50Hz
C.U=220V,I=0.2A
D.原线圈输入电压的瞬时表达式为μ=220sin100πtV

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3.如图所示,在边界MN的上方存在垂直于纸面向外的匀强磁场,在边界MN的下方三角形ABD区域存在于边界向上的匀强电场,场强大小为E,AB=d,BD=2d.一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子(重力不计)从A点由静止释放,经电场加速后从B点进入磁场,最终从C点穿出电场,粒子经过C点时的速度为$\sqrt{\frac{Eqd}{m}}$.求磁场的磁感应强度的大小.

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20.如图为一自耦变压器,原线 圈A、B端输入μ=220$\sqrt{2}$sin100πt V的正弦交流电压,副线圈电路中定值电阻R0=11Ω,所有电表均为理想电表,当原、副线圈的匝数比为10:1时(  )
A.电压表的示数为220VB.电压表的示数为110$\sqrt{2}$V
C.电流表的示数为2AD.变压器的输入功率为22W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.霍尔元件可以用来检测磁场及其变化.图甲为使用霍尔元件测量通电直导线产生磁场的装置示意图,由于磁芯的作用,霍尔元件所处区域磁场可看做匀强磁场.测量原理如乙图所示,直导线通有垂直纸面向里的电流,霍尔元件前、后、左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路.所用器材已在图中给出,部分电路已经连接好.

(1)制造霍尔元件的半导体参与导电的自由电荷带负电,电流从乙图中霍尔元件左侧流入,右侧流出,判断霍尔元件哪面电势高;
(2)在图中画线连接成实验电路图;
(3)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为e,霍尔元件上下表面间的厚度为h,电流的微观表达式为I=neSv=ne(dh)v,其中S为导体的横截面积,v为自由电荷的速度.为测量霍尔元件所处区域的磁感应强度B,还必须测量的物理量有哪些?电压表读数U,电流表读数I(写出具体的物理量名称及其符号)求出霍尔元件所处区域的磁感应强度的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.某公司的流水线上的水平传输装置示意图如图所示,皮带在电动机的带动下以v=5m/s的恒定速度向右运动,现将一加工零件(视为质点)轻放在皮带上的A点,经t=1s时突然停电,停电后皮带立即停止运动.零件和皮带间的动摩擦因数μ=0.2,设皮带足够长,取g=10m/s2,求从刚放上皮带到停在皮带上,零件相对皮带上的A点发生的位移大小x.

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4.随着人们生活水平的提高,高尔夫球将逐渐成为普通人的休闲娱乐.如图所示,某人从高出水平地面的坡上水平击出一个质量为的高尔夫球.由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为的A洞.则(  )
A.球被击出后做平抛运动
B.该球从被击出到落入A洞所用的时间为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
C.球被击出时的初速度大小为L$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
D.球被击出后受到的水平风力的大小$\frac{mgh}{L}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.在“测定金属的电阻率”的实验中,某同学所测的金属导体的形状如图甲所示,其横截面为空心的等边三角形,外等边三角形的边长是内等边三角形边长的 2 倍,内三角形为中空.为了合理选用器材设计测量电路,他先用多用表的欧姆挡“×1”按正确的操作步骤粗测其电阻,指针如图乙,则读数应记为6Ω.

现利用实验室的下列器材,精确测量它的电阻 R,以便进一步测出该材料的电阻率 ρ:
A.电源E(电动势为3V,内阻约为1Ω)
B.电流表A1(量程为0∽0.6A,内阻r1 约为1Ω)
C.电流表A2(量程为0∽0.6A,内阻r2=5Ω)
D.最大阻值为10Ω的滑动变阻器R0
E.开关S,导线若干

(1)请在图丙虚线框内补充画出完整、合理的测量电路图.
(2)先将R0调至最大,闭合开关S,调节滑动变阻器R0,记下各电表读数,再改变R0进行多次测量.在所测得的数据中选一组数据,用测量量和已知量来计算R时,若A1的示数为I1,A2的示数为I2,则该金属导体的电阻 R=$\frac{{I}_{2}{r}_{2}}{{I}_{1}-{I}_{2}}$.
(3)该同学用直尺测量导体的长度为L,用螺旋测微器测量了外三角形的边长 a.测边长a时,螺旋测微器读数如图丁所示,则a=5.662 mm.用已经测得的物理量 R、L、a 等可得到该金属材料电阻率的表达式为ρ=$\frac{3\sqrt{3}R{a}^{2}}{16L}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,轻弹簧下端被竖直地固定在地面上,将小球A第一次从弹簧正上方离地面高h1处无初速释放,第二次从高h2处无初速释放,h1<h2,两种情况下,从开始释放到小球向下运动速度达到最大的过程中(不计空气阻力)(  )
A.第二种情况下小球重力做的功多
B.第二种情况下小球克服弹力做的功多
C.两种情况下,小球动能的增量相等
D.两种情况下,小球机械能的损失相等

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