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【题目】如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数分别为2200匝和110匝,将原线圈接在输出电压u=220sin100πtV)的交流电源两端。副线圈上只接有一个电阻R,与原线圈串联的理想交流电流表的示数为0.20A。下列说法中正确的是

A. 变压器副线圈中电流的有效值为0.01A

B. 电阻R两端电压的有效值为11V

C. 电阻R的电功率为22 W

D. 穿过变压器铁芯的磁通量变化率的最大值为Wb/s

【答案】BD

【解析】A. 根据电流与匝数成反比I1:I2=n2:n1代入数据解得:I2=4.0A,故A错误

B. 原线圈电压的有效值U1= =220V,根据电压与匝数成正比U1:U2=n1:n2代入数据解得U2=11V,B正确

C. 电阻R的功率R=U2×I2=11×4.0=44W,故C错误;

D. 根据法拉第电磁感应定律 ,代入数据得磁通量变化率的最大值为Wb/sD正确;

故选:BD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法中正确的是________(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.空气中PM2.5颗粒的无规则运动不属于分子热运动

B.某物体温度升高,组成该物体的分子的平均动能一定增大

C.云母片导热性能各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列不规则

D.空气相对湿度越大,则空气中水蒸气压强越接近饱和汽压

E.由右图分子力与分子距离关系图可知分子间距减小时分子间引力增大、斥力减小,所以分子力表现为斥力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个废弃的空矿井,井口和井底都是水平的.井口和井底以及任意水平横截面都是边长为a的正方形,四个侧面墙壁都与水平面垂直.矿井的深度为H,如图所示.在井口的一边的中点A,以垂直于该侧面墙壁的速度v水平抛出一个质量为m的小球,小球进入矿井运动,空气阻力忽略不计.在第(1)个问和第(3)个问中,g=9.8m/s,在第(2)个问中,重力加速度用g表示,且都保持不变.

(1)若H=4.9m,a=6m,小球不会与侧面墙壁相碰就落到了井底,求小球在空中运动的时间、速度v的取值范围.

(2)若H、a、v都是已知条件但具体数值未知,用所给的字母表示出小球做平抛运动的时间.

(3)若小球与侧面墙壁的碰撞是一种非常理想的碰撞,每次碰撞都满足:设撞击墙壁前瞬间的速度为v1,如图所示,类似于光的反射一样,反弹的速度大小v2=v1,并且角度满足图示的情形,且碰撞时间极短.H=78.4m、a=5m、v=7m/s,求小球在落到井底之前能与侧面墙壁碰撞的次数.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成探究动能定理的实验。

(1)打点计时器使用的电源是_______(选填选项前的字母)。

A.直流电源 B.交流电源

(2)实验中,平衡摩擦力和其他阻力后,接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次取ABC……若干个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为T。测得ABC……各点到O点的距离为x1x2x3……,如图乙所示。

实验中,重物质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功W=_________,打B点时小车的速度v=_________

(3)以v2为纵坐标,W为横坐标,利用实验数据作出如图丙所示的v2W图象。由此图象可得v2W变化的表达式为_________________。根据功与能的关系,动能的表达式中可能包含v2这个因子;分析实验结果的单位关系,与图线斜率有关的物理量应是_________

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【题目】嫦娥一号探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200 km的P点进行第一次刹车制动后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示.之后,卫星在P点经过几次刹车制动,最终在距月球表面200 km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动.用T1、T2、T3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ和圆形轨道Ⅲ的周期,用a1、a2、a3分别表示卫星沿三个轨道运动到P点的加速度,则下面说法正确的是

A.T1 >T2 >T3 B.T1 <T2 <T3 C.a1 > a2 >a3 D.a1 < a2 <a3

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【题目】如图甲所示,在水平路面上有一质量为1×103kg的汽车(可视为质点)以10 m/s的速度向右匀速行驶,由于路面发生变化,BC段阻力变小。从汽车到达A位置开始计时,经过20 s汽车到达C位置,汽车运动的vt图像如图乙所示。若行驶过程中汽车发动机的输出功率恒为40kW,且汽车在ABBC路段上行驶时所受阻力均恒定,则下列说法正确的是

A. 汽车在AB段所受阻力f1=4000N

B. 汽车从BC克服阻力做了6.5×105J的功

C. 当汽车速度为16 m/s时,汽车的加速度大小为0.5 m/s2

D. AC间距离为225m

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【题目】如图所示,竖直圆形轨道固定在木板B上,木板B固定在水平地面上,一个质量为3m小球A静止在木板B上圆形轨道的左侧。一质量为m的子弹以速度v0水平射入小球并停留在其中,小球向右运动进入圆形轨道后,会在圆形轨道内侧做圆周运动。圆形轨道半径为R木板B和圆形轨道总质量为12m重力加速度为g不计小球与圆形轨道和木板间的摩擦阻力。求:

(1)子弹射入小球的过程中产生的内能;

(2)当小球运动到圆形轨道的最低点时,木板对水平面的压力;

(3)为保证小球不脱离圆形轨道,且木板不会在竖直方向上跳起,求子弹速度的范围。

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【题目】如图所示的xoy平面内,以0R)为圆心,R为半径的圆形区域内有垂直于xoy平面向里的匀强磁场(用B1表示,大小未知);x轴下方有一直线MNMNx轴相距为),x轴与直线MN间区域有平行于y轴的匀强电场,电场强度大小为E;在MN的下方有矩形区域的匀强磁场,磁感应强度大小为B2,磁场方向垂直于xOy平面向外。电子ab以平行于x轴的速度v0分别正对点、A02R)点射入圆形磁场,偏转后都经过原点O进入x轴下方的电场。已知电子质量为m,电荷量为e ,不计电子重力。

1)求磁感应强度B1的大小;

2)若电场沿y轴负方向,欲使电子a不能到达MN,求的最小值;

3)若电场沿y轴正方向, ,欲使电子b能到达x轴上且距原点O距离最远,求矩形磁场区域的最小面积。

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【题目】发电机转子是匝数n=100,边长L=20cm的正方形线圈,其置于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,绕着垂直磁场方向的轴以ω=100π(rads)的角速度转动,当转到线圈平面与磁场方向垂直时开始计时.线圈的电阻r=1Ω,外电路电阻R=99Ω.试求:

(1)写出交变电流瞬时值表达式;

(2)外电阻上消耗的功率;

(3)从计时开始,线圈转过过程中,通过外电阻的电荷量是多少?

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