如图所示,理想变压器原线圈匝数n1=1 210,副线圈匝数n2=121,原线圈电压u=311sin 100πt V,负载电阻R=44 Ω,不计电表对电路的影响,各电表的读数应为( )
A. 的读数为0.05 A B. 读数为311 V
C. 读数为0.5 A D. 读数为31.1 V
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关于曲线运动,以下说法中正确的是( )
A.物体的速度方向时刻在改变 B.物体的速度大小时刻在改变
C.物体的加速度方向时刻在改变 D.物体在恒力作用下不可能做曲线运动
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太空是一个微重力、高真空、强辐射的环境,人类可以利用这样的天然实验室制造出没有内部缺陷的晶体,生产出能承受强大拉力的细如蚕丝的金属丝.假如未来的某天你乘坐飞船进行“微重力的体验”行动,飞船由6 000 m的高空静止下落,可以获得持续的25 s之久的失重状态,你在这段时间里可以进行关于微重力影响的实验.已知下落的过程中飞船受到的空气阻力为重力的0.04倍,重力加速度g取10 m/s2,试求:
(1)飞船在失重状态下的加速度大小;
(2)飞船在微重力状态中下落的距离.
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如图所示,电阻为r的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以某一角速度ω匀速转动.t=0时,线圈平面与磁场垂直,各电表均为理想交流电表,则( )
A.1 s内电路中的电流方向改变了次
B.滑片P向下滑动时,电压表的读数不变
C.线圈匀速运动的角速度ω变大时,电流表的读数也变大
D.t=0时,线圈中的感应电动势最大
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某发电站采用高压输电向外输送电能.若输送的总功率为P0,输电电压为U,输电导线的总电阻为R,则下列说法正确的是( )
A.输电线上的电流I=
B.输电线上的电流I=
C.输电线上损失的功率P=R
D.输电线上损失的功率P=
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1897年,举世闻名的“尼亚加拉”水电站在美丽的尼亚加拉瀑布(如图)建成,现已使用100多年.当时世界各地都在使用着费用高昂的直流电(因为使用直流电时必须每隔一公里建设一套发电机组).而尼亚加拉水电站采用了特斯拉发明的交流输电技术,用高压电实现了远距离供电.若其中某一发电机组设计为:发电机最大输出功率为P=100 kW,输出电压为U1=250 V,用户需要的电压为U2=220 V,输电线电阻为R=10 Ω,若输电线中因生热而损失的功率为输送功率的4%.
(1)画出此输电线路的示意图;
(2)求在输电线路中设置的升压变压器的原、副线圈的匝数比;
(3)求降压变压器的最大输出电流.(保留整数)
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某同学设计了一个探究电容器所带电荷量与电容器两极间电压关系的实验,实验电路如图(甲)所示,其中P为电流传感器,○V 为理想电压表.实验时,先将开关S1闭合,单刀双掷开关S2掷向a,调节滑动变阻器的滑动头到某位置使电容器C充电,当电路达到稳定后记录理想电压表的示数.再迅速将开关S2掷向b,使电容器放电.电流传感器P将电容器充、放电过程中的电流数据传送给计算机,在计算机上可显示出电流i随时间t变化的图像如图(乙)所示.然后改变滑动变阻器滑动头的位置,重复上述步骤,记录多组电流随时间变化的图像和电压表的示数.对于这个实验过程和由图像及数据所得出的结果,下列说法中正确的是( BC )
A.流过电流传感器P的充电电流和放电电流方向相同
B.图(乙)中的第①段(充电阶段)电流曲线与横轴所围图形的面积表示电容器充电结束时所带的电荷量
C.电容器充电结束时所带电荷量随电容器充电结束时两极间电压变化的关系图像应为一条过原点的倾斜直线
D.电容器充电结束时所带电荷量与滑动变阻器滑动头的位置无关
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以下说法中正确的是( )
A.小昆虫在水面上自由往来而不陷入水中是液体表面张力在起作用
B.小木块能够浮出水面是液体表面张力与其重力平衡的结果
C.缝衣针浮在水面上不下沉是重力与水的浮力平衡的结果
D.喷泉喷射到空中的水形成一个个球形是小水珠是表面张力作用的结果
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温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家电产品中,它是利用热敏电阻的阻值随温度的变化而变化的特性工作的.如图甲中,电源的电动势E=9.0 V,内电阻可忽略不计;G为灵敏电流表,内阻Rg保持不变;R为热敏电阻,其电阻值与温度的变化关系如图乙的R-t图线所示,闭合开关,当R的温度等于20 ℃时,电流表示数I1=2 mA,
(1) 电流表G的内阻Rg=________Ω;
(2) 当电流表的示数I2=3.6 mA时,热敏电阻R的温度是________℃.
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