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9.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:2,原线圈两端的输入正弦交流电压B表达式u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),副线圈两端所接的电压表为理想电压表,定值电阻R0=10Ω,滑动变阻器R的阻值变化范围为0~20Ω,下列说法正确的是(  )
A.电压表的示数为40V
B.副线圈输出电压的频率为50Hz
C.滑动变阻器R消耗功率的最大值为20W
D.滑动变阻器滑片向下移动,变压器的输出功率不变

分析 变压器中电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,输入功率等于输出功率,电表显示有效值.

解答 解:A、原线圈两端间的电压${U}_{1}=\frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}}V=220V$,根据$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}=\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$得:U2=40V,故A正确.
B、原副线圈的频率相等,原线圈的频率f=$\frac{ω}{2π}=\frac{100π}{2π}Hz=50Hz$,则副线圈输出电压的频率为50Hz,故B正确.
C、副线圈的电压为40V,滑动变阻器R消耗的功率P=$(\frac{{U}_{2}}{R+{R}_{0}})^{2}R$=$\frac{1600}{R+\frac{100}{R}+20}$,可知R=10Ω时,R上消耗的功率最大,最大值为40W,故C错误.
D、滑动变阻器向下移动,R减小,副线圈的电流增大,根据P2=U2I2知,输出功率增大,故D错误.
故选:AB.

点评 解决本题的关键知道原副线圈的电压之比与匝数比的关系,掌握变压器动态分析的思路,原线圈的电压决定副线圈的电压,副线圈的电流决定原线圈的电流,副线圈的功率决定原线圈的功率.

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19.在下列所述的物理过程中,机械能守恒的有(  )
A.从高处竖直下落的物体落在竖直的弹簧上,在压缩弹簧过程中的物体
B.人造地球卫星在椭圆轨道绕地球运行的过程
C.小球在竖直平面内作匀速圆周运动的过程
D.一个铅球斜向上抛出后在空中运动的过程

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20.如图甲所示是一种手摇发电的手电筒,内部有一固定的线圈和可来回运动的条形磁铁,其原理图如图乙所示,当沿图中箭头方向来回摇动手电筒过程中,挑选磁铁在线圈内来回运动,灯泡发光,在此过程中,下列说法正确的是(  )
A.增加摇动频率,灯泡变亮
B.线圈对磁铁的作用力方向不变
C.磁铁从线圈一端进入与从该端穿出时,灯泡中电流方向相反
D.磁铁从线圈一端进入再从另一端穿出过程,灯泡中电流方向不变

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17.月球的公转周期是1个月,同步卫星的公转周期是一天.二者相比(  )
A.月球运行的线速度比同步卫星大
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C.月球运行的向心加速度比同步卫星小
D.月球的轨道半径比同步卫星小

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.己知地球和月球的质量分别为M和m,半径分别为R和r.则在地球表面和月球表面的重力加速度之比为$\frac{M{r}_{\;}^{2}}{m{R}_{\;}^{2}}$,地球和月球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{Mr}{mR}}$.

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14.如图所示,虚线MO与水平线PQ相交于O点,二者夹角θ=30°,在MO右侧存在电场强度为E,方向竖直向上的匀强电场,MO左侧某个区域存在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,O点在磁场的边界上.现有一群质量为m、电量为+q的带电粒子在纸内以速度v($0≤v≤\frac{E}{B}$)垂直于MO从O点射入磁场,所有粒子通过直线MO时,速度方向均平行于PQ向右,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,求:
(1)速度最大的粒子距PQ的最大距离;
(2)速度最大的粒子自O开始射入磁场至返回水平线PQ所用的时间;
(3)磁场区域的最小面积.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.密立根油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源相连接,油滴从喷雾器喷出后,通过小孔落到距离为d的两板之间.在强光照射下,观察者可通过显微镜观察油滴的运动.油滴可以视为球形,在经过喷雾器喷嘴时因摩擦而带电.油滴在空气中下落时所受空气阻力大小跟它下落速度v的大小和半径r成正比,即f=krv(k为比例系数).某次实验中先将开关S断开,两极板不带电,一质量为m的油滴落入两板间一段时间后做匀速运动,速度大小为v0.再将开关S闭合,两板间电压为U,油滴在匀强电场中受电场力作用最终向上匀速运动,速度大小仍为v0.油滴受到空气的浮力远小于重力,可以忽略.下列说法正确的是(  )
A.油滴带正电B.油滴的半径为$\frac{mg}{{kv}_{0}}$
C.油滴所带的电荷量为$\frac{mgd}{U}$D.电场力对油滴一直做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,在水平面上有两条长度相同均为2L,间距为L的平行长直轨道,处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,横置于轨道上长为L的滑杆向右运动,滑杆和轨道电阻很小忽略不计,两者无摩擦且接触良好,轨道两侧分别连接理想电压表理想电流表和外电阻,阻值为R,
求:(1)流经安培表的电流的流向(a到b还是b到a);
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(3)若滑杆质量为m,现用大小为F的水平恒力拉着滑块从轨道最左侧由静止开始运动,当到达轨道最右侧时电压表示数为U,则此时滑杆的速度多少?此过程中回路产生多少热量?

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C.应使A位置与光电门B间的距离适当大些
D.应使钩码质量远小于滑块和遮光条的总质量
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