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【题目】如图甲所示电路中,L1L2L3为三只“6 V 3 W”的灯泡,变压器为理想变压器。各电表均为理想电表。当ab端接如图乙所示的交变电压时,三只灯泡均正常发光。下列说法正确的是(  )

A.变压器原副线圈的匝数比为1∶2

B.副线圈两端输出的交流电频率为50 Hz

C.电流表的示数为0.5 A

D.电压表的示数为12V

【答案】BD

【解析】

A.三灯均正常发光,设流过灯泡电流为I,则原线圈中电流为I,副线圈中电流为2I,则根据电流之比等于线圈匝数的反比可知,线圈匝数之比为21,故A错误;

B.由图可知,交流电的周期为T=0.02s,则其频率为

因变压器不改变交流电的频率,故副线圈中交流电的频率也为50Hz,故B正确;

C.电流表的示数为有效值,每个灯泡的电流为

则电流表示数为

I'=2I=1A

C错误;

D.电压表的示数为变压器输入电压,交流电的有效值为Uab=18V;则有

U=Uab-UL1=18-6 V =12V

D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】如图甲所示,导体框架abcd水平固定放置,ab平行于dcbc边长L0.20 m,框架上有定值电阻R9Ω(其余电阻不计),导体框处于磁感应强度大小B11.0 T、方向水平向右的匀强磁场中.有一匝数n300匝、面积S0.01 m2、电阻r1Ω的线圈,通过导线和开关K与导体框架相连,线圈内充满沿其轴线方向的匀强磁场,其磁感应强度B2随时间t变化的关系如图乙所示.B1B2互不影响.

(1) 00.10 s线圈中的感应电动势大小E

(2) t0.22 s时刻闭合开关K,若bc边所受安培力方向竖直向上,判断bc边中电流的方向,并求此时其所受安培力的大小F

(3) t0时刻起闭合开关K,求0.25 s内电阻R中产生的焦耳热Q.

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【题目】如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,MN为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过MQN的运动过程中(  )

A.PM所用的时间等于

B.QN阶段,机械能逐渐变大

C.PQ阶段,速率逐渐变小

D.MN阶段,万有引力对它先做负功后做正功

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A. 物块从开始运动到返回底端的过程中重力的冲量为3mgt0·cosθ

B. 物块从t=0时刻开始运动到返回底端的过程中动量的变化量为

C. 斜面倾角θ的正弦值为

D. 不能求出3t0时间内物块克服摩擦力所做的功

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【题目】为了探究电磁感应现象的产生条件,图中给出了必备的实验仪器。

(1)请你用笔画线代替导线,将实验电路连接完整_______

(2)正确连接实验电路后,在闭合开关时,灵敏电流计的指针向左发生偏转。则以下过程中能使灵敏电流计的指针向右发生偏转的是_______________

A.断开开关时

B.闭合开关后,螺线管A插入螺线管B的过程中

C.闭合开关后,螺线管A放在螺线管B中不动,滑动变阻器的滑片迅速向左滑动的过程中

D.闭合开关后,螺线管A放在螺线管B中不动,滑动变阻器的滑片迅速向右滑动的过程中

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【题目】图甲为一列简谐横波在t0.10 s时刻的波形图,P是平衡位置在x1.0 m处的质点,Q是平衡位置在x4.0 m处的质点;图乙为质点Q的振动图象,下列说法正确的是(  )

A.t0.10 s时,质点Qy轴正方向运动

B.t0.25 s时,质点P的加速度方向与y轴正方向相同

C.t0.10 st0.25 s,该波沿x轴负方向传播了6 m

D.t0.10 st0.25 s,质点P通过的路程为30 cm

E.质点Q简谐运动的表达式为y0.10sin 10πt(国际单位)

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【题目】曲柄连杆结构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件如图所示,连杆下端连接活塞Q,上端连接曲轴P。在工作过程中,活塞在气缸内上下做直线运动,带动曲轴绕圆心O旋转,若P做线速度大小为v0的匀速圆周运动,则下列说法正确的是

A. OPOQ垂直时,活塞运动的速度等于v0

B. OPOQ垂直时,活塞运动的速度大于v0

C. OPQ在同一直线时,活塞运动的速度等于v0

D. OPQ在同一直线时,活塞运动的速度大于v0

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【题目】如图所示,导热缸体质量M=10kg,气缸内轻质活塞被一劲度系数k=100N/cm的轻弹簧竖直悬挂于天花板上。轻质活塞封闭一定质量的理想气体(气体重力不计),环境温度为T1=300K时,被封气柱长度cm,缸口离天花板高度h=1cm,已知活塞与缸壁间无摩擦,活塞横截面积S=1×10-2m2,大气压强p0=1.0×105Pa且保持不变,重力加速度g=10m/s2.求:

①环境温度降到多少时缸口恰好接触天花板;

②温度降到多少时天花板对缸体的压力等于缸体重力(缸口与天花板接触点不完全密闭)。

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【题目】如图所示,两个金属轮,可绕通过各自中心并与轮面垂直的固定的光滑金属细轴O1O2转动,O1O2相互平行,水平放置。每个金属轮由四根金属辐条和金属环组成,轮的每根辐条长为、每根的电阻为轮的每根辐条长为、每根的电阻为,连接辐条的金属环的宽度与电阻都可以忽略。半径为的木质绝缘圆盘D同轴且粘在一起。一轻细绳的一端固定在D边缘上的某点,绳在D上绕足够匝数后,悬挂一质量为m的重物P。当P下落时,通过细绳带动D轴转动。转动过程中,保持接触,无相对滑动;两轮与各自细轴之间保持良好的电接触;两细轴通过导线与一阻值为的电阻相连。除R两轮中辐条的电阻外,其它所有金属的电阻都不计。整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与转轴平行。现将P释放,最终P将匀速下落(题中可视为已知量)。问:

(1)P匀速下落时,轮和轮各自的转动方向如何?(顺时针或者逆时针)两者角速度的大小之比是多少?

(2)点与轮的边缘相比,谁的电势高?点与轮的边缘相比,谁的电势高?

(3)图中如果左边的轮子以角速度旋转,则一根辐条上产生的电动势有多大?(提示:单根辐条可以用它转动过程中扫过磁通量的变化率来计算)

(4)图中如果左边的轮子以角速度旋转,电阻R中的电流多大?(提示:若电源电动势为E、内阻为r,如果有n个这样的电源并联,则等效电源的电动势为任意一个的电动势E,等效电阻为。)

(5)本系统中,最终P将匀速下落时的速度是多大?

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