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5.某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向R0=11Ω的纯电阻用电器供电.已知输电线的总电阻为R=10Ω,T2的原、副线圈匝数比为4:1,用电器两端电压为u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),将T1、T2均视为理想变压器,下列说法中正确的是(  )
A.降压变压器的输入功率为4400W
B.升压变压器中电流的频率为100Hz
C.输电线R消耗的功率为500W
D.当用电器的电阻减小时,输电线R消耗的功率减小

分析 根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,可以求得降压变压器的电流和输电线上的电流的大小,从而可以求得输电线和用电器消耗的功率的大小

解答 解:A、用电器的电流为I=${I}_{4}=\frac{U}{{R}_{0}}=\frac{220}{11}A=20A$
用电器消耗的功率为${P}_{4}{=I}_{4}^{2}{R}_{0}=2{0}^{2}×11W=4400W$,故降压变压器的输入功率为4400W,故A正确;
B、变压器只改变电压,不改变频率,故频率f=50HZ,故B错误
C、降压变压器原线圈的电流为${I}_{3}=\frac{{n}_{4}}{{n}_{3}}{I}_{4}=\frac{1}{4}×20A=5A$
输电线路上损失功率为${P}_{损}{=I}_{3}^{2}R={5}^{2}×10W=250W$,故C错误;
D、当用电器的电阻R0减小时,由于电压不变,电流增大,输电线R消耗的功率增大,故D错误;
故选:A

点评 掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.光电效应实验中,下列表述正确的是(  )
A.光照时间越长光电流越大
B.入射光足够强就可以有光电流
C.遏止电压与入射光的频率成正比
D.入射光频率大于极限频率时才能产生光电子

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8.当两列水波发生干涉时,如果两列波的波峰在P点相遇,下列说法正确的是(  )
A.质点P的位移始终最大B.质点P的振幅也可能为零
C.质点P的位移不可能为零D.质点P的振动始终是加强的

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5.如图所示,一个半径为R=0.8m的金属圆环竖直固定放置,环上套有一个质量为m的小球,小球可在环上自由滑动,与环间的动摩擦因数为0.4.某时刻小球向右滑动经过环的最高点时,环对小球的滑动摩擦力大小为$\frac{1}{5}$mg,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,求该时刻(结果可用根式表示)
(1)小球的速率;
(2)小球的加速度大小.

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12.如图所示,在空间中有一直角坐标系xOy,其第一象限内充满两个匀强磁场区域I和Ⅱ,直线OP是它们的边界.区域I中的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外;区域Ⅱ中的磁感应强度为2B,方向垂直纸面向里.边界上的P点坐标为(4L,3L).一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P点平行于y轴负方向射入区域I,经过一段时间后粒子恰好经过原点O.忽略粒子重力,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)该粒子在磁场中运动的最短时间.
(2)该粒子运动速度的可能值.

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10.下列说法正确的是 (  )
A.布朗运动就是分子的热运动
B.气体温度升高,分子的平均动能一定增大
C.物体体积增大时,分子间距增大,分子势能也增大
D.热量可以从低温物体传递到高温物体
E.对物体做功,物体的内能可能减小

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17.如图甲所示,一质量为M=3.3kg的滑块随足够长的水平传送带一起向右匀速运动,滑块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2.一质量m=0.05kg的子弹水平向左射入滑块并留在其中,设子弹与滑动碰撞时在极短的时间内达到速度一致,取水平向左的方向为正方向,子弹在整个运动过程中的v-t图象如图乙所示,已知传送带的速度始终保持不变,滑块最后恰好能从传送带的右端水平飞出,g取10m/s2.下列说法正确的是(  )
A.传送带的速度大小为4m/s
B.滑块相对传送带滑动的距离为9m
C.滑块相对地面向左运动的最大位移为3m
D.若滑块可视为质点且传送带与转动轮间不打滑,则转动轮的半径R为0.4m

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14.如图所示,在竖直面内有一个圆轨道,圆心为O,半径为R,A、B为轨道上与O等高的最左和最右端位置,可以看作质点的两小球以大小不同的初速度VA、VB同时指向圆心水平抛出,落在圆轨道上同一点C,位移分别为xA、xB,且落到C点时两小球的速度互相垂直,从A点抛出的小球落到C点时速度的偏角为α,则下列说法正确的是(  )
A.两小球在空中的飞行时间相同
B.VA:VB=1:tanα
C.xA:xB=$\frac{1}{2tanα}$
D.调整小球初速度大小,只要初速度大小合适,小球就有可能垂直撞在圆轨道上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某活动小组利用图甲装置验证机械能守恒定律.钢球自由下落过程中,先后通过光电门A、B,计时装置测出钢球通过A、B的时间分别为tA、tB.用钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度.测出两光电门间的距离为h,当地的重力加速度为g.
(1)用20分度的游标卡尺测量钢球的直径,读数如图乙所示,钢球直径为D=0.950cm.
(2)要验证机械能守恒,只要比较D.
A.D2($\frac{1}{{t}_{A}^{2}}-\frac{1}{{t}_{B}^{2}}$)与gh是否相等
B.D2($\frac{1}{{t}_{A}^{2}}-\frac{1}{{t}_{B}^{2}}$)与2gh是否相等
C.D2($\frac{1}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{1}{{t}_{A}^{2}}$)与gh是否相等
D.D2($\frac{1}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{1}{{t}_{A}^{2}}$)与2gh是否相等
(3)钢球通过光电门的平均速度<(选填“>”、“=”或“<”)钢球球心通过光电门的瞬时速度,由此产生的误差不能(选填“能”或“不能”)通过增加实验次数减小.

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