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【题目】如图所示,图甲是旋转磁极式交流发电机简化图,其矩形线圈在匀强磁场中不动,线圈匝数为10匝,内阻不可忽略。产生匀强磁场的磁极绕垂直于磁场方向的固定轴OOOO沿水平方向)匀速转动,线圈中的磁通量随时间按如图乙所示正弦规律变化。线圈的两端连接理想变压器,理想变压器原、副线圈的匝数比n1n2=21,电阻R1=R2=8Ω。电流表示数为1A。则下列说法不正确的是(  )

A.abcd线圈在图甲所在的面为非中性面

B.发电机产生的电动势的最大值为10V

C.电压表的示数为10V

D.发电机线圈的电阻为

【答案】C

【解析】

A.线圈位于中性面时,磁通量最大,由图甲可知,此时的磁通量最小,为峰值面,故A正确不符合题意;

B.由图乙知

角速度为

电动势的最大值

B正确不符合题意;

C.根据欧姆定律以及变压器原副线圈电压关系的

解得U1=8V,故C错误符合题意;

D.由闭合电路的欧姆定律得

解得

r=4Ω

D正确不符合题意。

故选C

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,一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过由相互正交的匀强磁场(磁感应强度为B)和匀强电场(电场强度为E)组成的速度选择器,然后粒子通过平板S上的狭缝P进入另一匀强磁场(磁感应强度为B),最终打在A1A2上,下列表述正确的是(  )

A.粒子带负电

B.所有打在A1A2上的粒子,在磁感应强度为B的磁场中的运动时间都相同

C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于

D.粒子打在A1A2的位置越靠近P,粒子的比荷越大

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【题目】如图所示,质量为M的足够长金属导轨PQMN放在光滑的绝缘水平面上,一电阻为R,质量为m的导体棒ef放置在导轨上,棒与导轨间光滑并始终与导轨接触良好,其右侧有两个固定于水平面的光滑立柱cd,且PQcd构成正方形。导轨PQ段电阻为r,长为L。开始时,以cd为边界(图中虚线所示),其右侧导轨电阻为零,匀强磁场方向竖直向下;其左侧导轨单位长度的电阻为R,匀强磁场水平向右,磁感应强度大小均为B。在t0时,一水平向右的拉力F垂直作用在导轨的PQ边上,使导轨由静止开始做加速度为a的匀加速直线运动,重力加速度取g。求:

(1)t1时间,回路中磁通量的变化量;

(2)水平向右的拉力F随时间变化的关系式;

(3)F=0,金属导轨PQMN静止,cd右侧磁场均匀增大,当达到何值时,导体棒ef刚好对轨道无压力。

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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接在稳压交流电源上,R1R2R3是阻值相等的定值电阻,电表A为理想电流表,调节滑片P可以改变原线圈匝数。初始时,开关K处于断开状态,下列说法正确的是(  )

A.只把滑片P向上滑动,电流表示数将增大

B.只把滑片P向下滑动,电阻R1消耗的功率将增大

C.只闭合开关K,电阻R2消耗的功率将增大

D.只闭合开关K,电流表示数将变大

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【题目】如图所示,半径为光滑圆弧轨道,与半径为的半圆光滑空心管轨道平滑连接并固定在竖直面内,粗糙水平地面上紧靠管口有一长度为L=2.5m、质量为M=0.1 kg的静止木板,木板上表面正好与管口底部相切,处在同一水平线上。质量为m2= 0.05 kg的物块静止于B处,质量为m1=0.15kg的物块从光滑圆弧轨道项部的A处由静止释放,物块m1下滑至B处和m2碰撞后合为一个整体。两物块一起从空心管底部C处滑上木板,两物块恰好没从木板左端滑下。物块与木板之间的动摩擦因素μ=0.3,两物块均可视为质点,空心管粗细不计,重力加速度取g=10m/s2。求:

(1)物块m1滑到圆弧轨道底端B处未与物块m2碰撞前瞬间受到的支持力大小;

(2)物块m1m2碰撞过程中损失的机械能;

(3)木板在地面上滑行的距离。

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【题目】如图所示,两块半径均为R的半圆形玻璃砖正对放置,折射率均为n=;沿竖直方向的两条直径BCBC相互平行,一束单色光正对圆心OA点射入左侧半圆形玻璃砖,知∠AOB=60°。若不考虑光在各个界面的二次反射,下列说法正确的是(  )

A.减小∠AOB,光线可能在BC面发生全反射

B.BCBC间距大小与光线能否从右半圆形玻璃砖右侧射出无关

C.如果BCB′C间距大于,光线不能从右半圆形玻璃砖右侧射出

D.如果BCB′C间距等于,光线穿过两个半圆形玻璃砖的总偏折角为15°

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【题目】1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中运动特点,解决了粒子的加速问题。现在回旋加速器被广泛应用于科学研究和恢学设备中。回旋加速器的工作原理如图甲所,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,加速器按一定频率的高频交流电源,保证粒子每次经过电场都被加速,加速电压为UD形金属盒中心粒子源产生的粒子,初速度不计,在加速器中被加速,加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。

(1)求把质量为m、电荷量为q的静止粒子加速到最大动能所需时间;

(2)若此回旋加速器原来加速质量为2m,带电荷量为qα粒子(),获得的最大动能为Ekm,现改为加速氘核(),它获得的最大动能为多少?要想使氘核获得与α粒子相同的动能,请你通过分析,提出一种简单可行的办法;

(3)已知两D形盒间的交变电压如图乙所示,设α粒子在此回旋加速器中运行的周期为T,若存在一种带电荷量为q、质量为m的粒子,在时进入加速电场,该粒子在加速器中能获得的最大动能?(在此过程中,粒子未飞出D形盒)

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【题目】如图所示,MN 是一条通过透明球体球心 O 的直线,在真空中波长为 λ0=564nm 的单色 细光束 AB 平行于 MN 射向球体,B 为入射点,若出射光线 CDMN 的交点 P 到球心 O 的距离是球半径的倍,且与 MN 所成的夹角 α=30°.求:

①透明球体的折射率n

②此单色光在透明球体中的波长λ.

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【题目】图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图,L1L2为电感线圈。实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同。下列说法正确的是

A. 图1中,A1L1的电阻值相同

B. 图1中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于L1中电流

C. 图2中,变阻器RL2的电阻值相同

D. 图2中,闭合S2瞬间,L2中电流与变阻器R中电流相等

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