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【题目】有一个教学用的可拆变压器,如图所示,它有两个外观基本相同的线圈AB,线圈外部还可以绕线.

1)某同学用多用电表的欧姆挡测量了AB线圈的电阻值,发现B线圈电阻约为A线圈电阻的3倍,则可推断___线圈的匝数多(选填AB);

2)如果把它看作理想变压器,现要测量AB线圈的匝数,提供的器材有:一根足够长的绝缘导线、一只多用电表和一只低压交流电源(输出电压的有效值不变).

现采用如下方法进行测量:

①将绝缘导线一端与A线圈上方接线柱相连,顺着原来的绕制方向在变压器的铁心上再绕制n匝线圈;

②将绝缘导线的另一端和A线圈下方接线柱分别与低压交流电源两端相连接;

③用多用电表的交流电压挡先后测量低压交流电源两端的电压U0B线圈的输出电压U

请在上述基础上,补充一个实验步骤,完成AB线圈匝数的测量(需要测量的物理量请用字母表示,并说明其含义),再写出测量AB线圈的匝数的表达式.

___________________

nA= _________nB= __________

【答案】B 用多用电表的交流电压挡测量A线圈两端的电压U1,然后拆除电路并整理器材

【解析】

(1)[1]根据电阻定律,导线越长,电阻越大,因为B线圈电阻约为A线圈电阻的3倍,即B的电阻比A大,所以B线圈匝数多;

(4)[2]用多用电表的交流电压挡测量A线圈两端的电压U1,然后拆除电路并整理器材;

[3][4]根据变压器电压比等于匝数比,有

解得A线圈的匝数

B线圈的匝数

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P连接,另一端与物体A相连,物体A至于光滑水平桌面上,A右端连接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连。开始时托住B,让A处于静止且细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度。下列有关该过程的分析中正确的是(

A.B物体受到细线的拉力保持不变

B.A物体与B物体组成的系统机械能守恒

C.物体B机械能的减少量小于弹簧弹性势能的增加量

D.当弹簧的拉力等于B物体的重力时,A物体的动能最大

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【题目】如图所示,匝数为N,内阻为r的矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度ω匀速转动,其线圈中感应电动势的峰值为Em,闭合回路中两只完全相同的灯泡均能正常发光,此时它们的电阻均为R.则(  )

A.从图中位置开始计时,感应电动势瞬时表达式为e=Emsinωt

B.穿过线圈的最大磁通量为

C.从图中位置开始计时,四分之一周期内通过灯泡A1的电量为

D.增大角速度ω时,灯泡A1变暗,A2变亮

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【题目】一单匝矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴线匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图中图线a所示,当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图线b所示,以下关于这两个正弦式交变电流的说法正确的是

A.在图线ab中,t0时刻线圈中的电流均最大

B.在图线ab中,t0时刻穿过线圈的磁通量均为零

C.线圈先后两次转速之比为32

D.图线b电动势的瞬时值表达式为esin tV

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【题目】某同学模拟远距离输电,将实验室提供的器材连接成如图所示的电路,AB为理想变压器,灯L1L2相同且阻值不变.保持理想变压器A的输入电压不变,当开关S断开时,灯L1正常发光.则

A.仅闭合SL1变亮

B.仅闭合SA的输入功率变大

C.仅将滑片P下移,L1变亮

D.仅将滑片P下移,A的输入功率变大

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【题目】如图甲所示,MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成角固定,NQ之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻位为r。现从静止释放杆ab,测得最大速度为vM,改变电阻箱的阻值R,得到vMR之间的关系如图乙所示。已知导轨间距为L=2m,重力加速度g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计。求:

(1)R=0时,杆ab匀速下滑过程中产生感应电动势E的大小及杆中的电流方向;

(2)金属杆的质量m及阻值r

(3)R=4时,回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W

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【题目】电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置,在不同的电源中,非静电力做功的本领也不相同,物理学中用电动势来表明电源的这种特性。

1)电动势在数值上等于非静电力把的电荷在电源内从负极移送到正极所做的功,如图甲所示,如果移送电荷时非静电力所做的功为,写出电动势的表达式;

2)如图乙所示,固定于水平面的U形金属框架处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为,金属框两平行导轨间距为。金属棒在外力的作用下,沿框架以速度向右做匀速直线运动,运动过程中金属棒始终垂直于两平行导轨并接触良好。已知电子的电荷量为

a.在金属棒产生电势的过程中,请说明是什么力充当非静电力,求出这个非静电力产生的电动势的表达式;

b.展开你想象的翅膀,给出一个合理的自由电子的运动模型;在此基础上,求出导线中金属离子对一个自由电子沿导线长度方向的平均作用力的表达式;

3)现代科学研究中常要用到高速电子,电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备。它的基本原理如图丙所示,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室中做圆周运动。电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,产生的感生电场使电子加速。上图为侧视图,下图为真空室的俯视图,如果从上向下看,电子沿逆时针方向运动。已知电子的电荷量为e,电子做圆周运动的轨道半径为r,因电流变化而产生的磁感应强度随时间的变化率为k为一定值)。求电子在圆形轨道中加速一周的过程中,感生电场对电子所做功及电子所受非静电力的大小。

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【题目】如图所示,AB为两个验电器,其中验电器A不带电,验电器B的上面是一个几乎封闭的金属圆筒C,并且B的金属箔片是张开的,现手持一个带绝缘柄的金属小球D,使D接触C的内壁,再移出与A的金属小球接触,无论操作多少次,都不能使A带电,这个实验说明了(  )

A.C不带电B.C的内部不带电

C.C的内部电势为零D.C的内部场强为零

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【题目】如图所示,在平行板电容器正中有一个带电微粒.S闭合时,该微粒恰好能保持静止.在以下两种情况下:保持S闭合,充电后将S断开.下列说法能实现使该带电微粒向上运动打到上极板的是( )

A. ①情况下,可以通过上移极板M实现

B. ①情况下,可以通过上移极板N实现

C. ②情况下,可以通过上移极板M实现

D. ②情况下,可以通过上移极板N实现

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