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【题目】如图甲是一理想变压器的电路连接图,图乙是原线圈两端所加的电压随时间变化的关系图象,已知原、副线圈的匝数比为10∶1,电流表A2的示数为2 A,开关S断开,求:

(1)变压器的输入功率和电压表的示数;

(2)将开关S闭合,定性分析电路中三只电表的示数变化情况.

【答案】(1)40 W 20 V

(2)A1示数增大 A2示数增大 V示数不变

【解析】

1)由图象乙知原线圈电压最大值为 U1m=200V

有效值为

U1==200V

根据,得

U2=20V

即电压表的示数为20V

理想变压器的输入功率等于输出功率,为:

P=U2I2=20×2=40W

2)将电键S闭合,相当于负载增多,副线圈总电阻变小,而输出电压由输入电压和匝数比决定,保持不变,所以副线圈电流表示数变大,原线圈电流表示数也变大.即V表不变,A2表增大,A1表增大.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两根平行光滑导轨竖直放置,相距L=0.1m,处于垂直轨道平面的匀强磁场中,磁感应强度B=10T,质量m=0.1kg,电阻为R=2Ω的金属杆ab接在两导轨间,在开关S断开时让ab自由下落,ab下滑过程中,始终保持与导轨垂直并与之接触良好,设导轨足够长且电阻不计,取,当下落h=0.8m时,开关S闭合,若从开关S闭合时开始计时,则ab下滑的速度v随时间t变化的图像是图中的

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,一个电荷量为-Q可看作点电荷的小球甲固定在粗糙绝缘水平面上O点,另一个电荷量为+q、质量为m的带电小球乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,到B点时速度减小到最小值v,已知小球乙与水平面的动摩擦因数为AB间距离为L0,静电力常量为k,则下列说法中错误的是()

A.OB间的距离为

B.在带电小球甲产生的电场中B点的场强大小为

C.小球乙在A点的电势能小于在B点的电势能

D.在带电小球甲产生的电场中,AB间的电势差相等

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【题目】如图所示,A为粒子源,已知极板A和极板B间的电压为U1,水平放置的平行带电板CD间的电压为U2,平行带电板的长度为L,两板间的距离为d。现有一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从粒子源A射出后(带电粒子的初速度可以忽略不计),被加速电压U1加速,并从两带电板CD的中央水平射入,最后从右侧射出。不计带电粒子的重力,求:

(1)带电粒子在射出B板时的速度大小;

(2)带电粒子从CD间的电场飞出时,偏离入射方向的距离;

(3)如果CD间的电压U2可以调节,要使带电粒子不会打在极板D上,其他条件不变,电压U2应满足什么条件?

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【题目】如图所示,一根足够长的水平滑杆上套有一质量为的光滑金属圆环,在滑杆的正下方与其平行放置一足够长的光滑水平的绝缘轨道穿过金属环的圆心。现使质量为的条形磁铁以水平速度沿绝缘轨道向右运动,则(  )

A. 磁铁穿过金属环后,两者将先后停下来

B. 磁铁将不会穿越滑环运动

C. 磁铁与圆环的最终速度为

D. 整个过程最多能产生热量

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【题目】质谱仪是分析同位素的重要工具,其原理简图如图所示。容器A 中有电荷量均为+q、质量不同的两种粒子,它们从小孔S1不断飘入电压为U 的加速电场(不计粒子的初速度),并沿直线从小孔S2S1S2连线与磁场边界垂直)进入磁感应强度大小为B 、方向垂直纸面向外的匀强磁场,最后打在照相底片D上,形成ab两条“质谱线”。已知打在a处粒子的质量为m。不计粒子重力及粒子间的相互作用。

1)求打在a处的粒子刚进入磁场时的速率v

2)求S2a 处的距离xa

3)若S2b处的距离为xb,且xb=,求打在b处粒子的质量mb(用m表示)。

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【题目】用绝缘细线悬挂一个质量为m,带电荷量为+q的小球,让它处于如图所示的磁感应强度为B的匀强磁场中.由于磁场的运动,小球静止在如图位置,这时悬线与竖直方向夹角为α,悬线处于伸直状态则磁场的运动速度和方向可能是(  )

A. ,水平向左

B. ,水平向下

C. ,竖直向上

D. ,水平向右

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【题目】1研究感应电流产生的条件的实验电路如图甲所示.实验表明:当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路中就会有电流产生.在闭合电键S前,滑动变阻器滑动片P应置于_______端(选填“a”“b”).电键S闭合后还有多种方法能使线圈C中产生感应电流,试写出其中的一种方法___________ ·

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【题目】某居住地A位于某山脉的一边,山脉的另一边P处建有一无线电波发射站,如图所示。该发射站可发送频率为的中波和频率为的微波,已知无线电波在空气中的传播速度都为,求:

1)该中波和微波的波长各是多少;

2)发射站发出的电磁波是经过干涉还是衍射后到达居住地A处;

3)若两种波的接收效果不同,请说明哪一种波的接收效果更好?为什么?

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