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【题目】如图所示,一理想变压器将原线圈接在的交流电压上,原、副线圈匝数比,定值电阻的阻值为25Ω,滑动变阻器的总阻值为35 Ω。将滑动变阻器的滑片P从左向右滑动过程中,下列说法中正确的是

A. 副线圈输出电压的频率为100 Hz

B. 当变压器的输出功率达最大时,电压表的示数为5V

C. 当滑动变阻器的功率达最大时,电流表的示数为0.2A

D. 滑片P滑到最右端时,变压器的输入功率为40W

【答案】C

【解析】原副线圈的交流电压频率,变压器不改变交流电的频率,故副线圈输出电压为50Hz,故A错误;根据P=UI,可知副线圈的电压不变,输出功率要最大,则副线圈的电流要最大,即副线圈总电阻最小,故当滑动变阻器的电阻为0,根据,解得:,则此时的电流为,则电压表,故B错误;将定值电阻R看成内电阻,故当滑动变阻器的阻值等于定值电阻的阻值为时滑动变阻器的功率达最大,则副线圈的电流,故C错误;当滑片P滑到最右端时滑动变阻器的有效值为0,由B项分析知此时的电流为0.4A,变压器的输入功率等于变压器的输出功率,则有,故D错误;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,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南、北两极,已知该卫星从北纬60°的正上方按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时所用的时间为1 h,则下列说法正确的是(  )

A. 该卫星的运行速度一定大于7.9 km/s

B. 该卫星与同步卫星的运行速度之比为1∶2

C. 该卫星与同步卫星的运行半径之比为1∶4

D. 该卫星的机械能一定大于同步卫星的机械能

【答案】C

【解析】试题分析:地球表面重力等于万有引力,卫星运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供,据此展开讨论即可

近地卫星的环绕速度等于第一宇宙速度。根据,得,半径越大线速度越小,该卫星的半径大于地球半径,则其运动速度一定小于7.9 km/s,A错;该卫星从北纬60°到南纬60°,转过120°用时1 h,则其转过360°用时3 h,即周期为3 h,而同步卫星的周期为24h,即该卫星与同步卫星的周期之比为18。根据,得,则可得半径之比为14,C正确;再由可得该卫星与同步卫星的运行速度之比为21,B错误;在卫星绕地球做圆周运动情况下,从高轨道到低轨道要减少机械能,所以该卫星的机械能小于同步卫星的机械能,D错误

型】单选题
束】
83

【题目】如图所示,两平行金属板水平正对放置,极板长为L、间距为d,上、下极板所带电荷量分别为+Q、-Q,坐标系的原点O位于极板左端中点.带电微粒ABO点先后以相同初速度v射入极板间,微粒A到达极板上(d/2,L/2)处,微粒B(d/4,L)处飞出极板.已知微粒AB质量相同,所带电荷的电荷量相同、电性不同,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )

A. 微粒AB在极板间飞行时间相同

B. 微粒AB在极板间的加速度之比为41

C. 微粒A带负电、微粒B带正电

D. 微粒AB所受的电场力与重力大小之比为79

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在倾角为θ的斜面上,一物块(可视为质点)通过轻绳牵拉压紧弹簧.现将轻绳烧断,物块被弹出,与弹簧分离后即进人足够长的NN′粗糙斜面(虚线下方的摩擦不计),沿斜面上滑达到最远点位置离N的距离为s.此后下滑,第一次回到N处,压缩弹簧后又被弹离,第二次上滑最远位置离N的距离为.

(1)求物块与粗糙斜面NN′段间的动摩擦因数.

(2)若已知物块的质量为m,弹簧第二次被压缩最短时的弹性势能为Ep,求第二次物体从弹簧被压缩最短到运动到N点的距离L.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图甲为小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律为图乙中的正弦曲线。已知发电机线圈的内阻为,外接灯泡的电阻为95Ω,其他电阻不计,则

A. t=0.005s时穿过线圈的磁通量最大 B. 1s内线圈中的电流方向改变50

C. 灯泡两端的电压为19V D. 0~0.01s内通过灯泡的电荷量为零

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,用折射率的玻璃制成30°角的三棱镜截面。

①平行光线由AB面入射,从BC面射出时光线从BC面垂直,则斜射到AB面上光线的入射角是多少?

②斜射到AB面上的光束,不能从BC面上射出的那部分光束占AB边长的多少?

【答案】45°

【解析】使光线从BC面射出时光线与BC面垂直,那么在三棱镜中的入射光线也必须与BC面垂直,这样的入射光线只有经AC面全反射才能获得,如图所示。

此时,θ=90°-30°=60°,r=30°

根据光的折射定律可得i=45°

②斜射到AB面上的光束,并能从BC面上射出的那部分光束的边界如图,其中射向AO段的能从BC面垂直射出,OB段则不能

,所以

型】解答
束】
49

【题目】下列说法正确的是(  )

A. 自然界的电荷只有两种,库仑把它们命名为正电荷和负电荷

B. 欧姆发现了电流的热效应

C. 楞次根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说

D. 电流的单位安培是国际单位制中的基本单位

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【题目】描绘标有‘9 V,5 W’小灯泡伏安特性曲线的实验中,要求尽可能准确的描绘图像,实验室提供了下列器材

①电流表(量程100 mA,内阻约为1 Ω)

②电流表(量程0.6 A,内阻约为0.3 Ω)

③电压表(量程3.0 V,内阻约为3 kΩ)

④电压表(量程15.0 V,内阻约为10 kΩ)

⑤滑动变阻器(最大阻值为5 Ω)

⑥滑动变阻器(最大阻值为500 Ω)

⑦电源(电动势5 V,内阻忽略)

⑧电源(电动势15 V,内阻忽略)

⑨电键、导线若干

(1)为了提高测量准确度和有效性,应选择的器材为下列的哪组______

A.②④⑤⑧⑨ B.①③⑥⑦⑨ C.②④⑥⑧⑨

(2)下列给出的测量电路图(甲)中,最合理的是______

A. B. C. D.

(3)某同学已连接好的电路如图乙,其中的不当之处有______

A.安培表采用了外接法

B.滑动变阻器采用了分压接法

C.电键闭合

D.滑动变阻器滑片位置在中间

(4)某同学用正确的方法分别测得两只灯泡的伏安特性曲线如图丙中Ⅰ和Ⅱ所示。然后又将灯泡分别与电池组连成如图丁所示电路。测得通过的电流分别为0.30 A0.60 A,则电池组的电动势为____V,内阻为___ Ω(保留两位有效数字)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一倾角为30°的光滑斜面固定于水平面上,匀强磁场垂直于斜面,匀强电场沿斜面向上并垂直于斜面底边,一质量为m、带电荷量为q的小球以速度v在斜面上做半径为R的匀速圆周运动,则(  )

A. 小球带负电

B. 匀强磁场的磁感应强度大小

C. 匀强电场的场强大小

D. 小球在运动过程中机械能守恒

【答案】B

【解析】试题分析:因为小球,在斜面上做匀速圆周运动,所以向上的电场力和沿斜面向下的重力的分量平衡,即,解得,小球带正电;又,解得磁感应强度大小B=;由于小球运动中电场力做功,所以小球的机械能不守恒。选项B正确。

考点:匀速圆周运动的条件及机械能守恒的条件。

型】单选题
束】
36

【题目】如图所示是汽车匀加速启动并最终达到最大速度vm=30m/svt图象,其中t0=10s(对应的速度为v0=20 m/s),0~t0的图线是直线.下列对图象的认识正确的是(  )

A. 汽车匀加速过程的加速度为2m/s2

B. 汽车t0时刻之后的加速度逐渐增大

C. 汽车在该过程的平均速度等于15m/s

D. 汽车在该过程的平均速度小于15m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】a、b、c是三个质量相同的小球(可视为质点),a、b两球套在水平放置的光滑细杆上c球分别用长度为L的细线与a、b两球连接。起初a、b两球固定在细杆上相距2L处,重力加速度为g。若同时释放a、b两球,则( )

A. 在a、b碰撞前的任一时刻,b相对与c的速度方向与b、c的连线垂直

B. 在a、b碰撞前的运动过程中,c的机械能先增大后减小

C. 在a、b碰撞前的瞬间,b的速度为

D. 在a、b碰撞前的瞬间,b的速度为

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【题目】如图所示,有一圆筒形绝热容器,用绝热且具有一定质量的活塞密封一定量的理想气体,不计活塞与容器之间的摩擦.开始时容器直立在水平桌面上,容器内气体处于状态a,然后将容器缓慢平放在桌面上,稳定后气体处于状态b.下列说法正确的是(  )

A. a态相比,b态气体分子间作用力较小

B. a态相比,b态气体的温度较低

C. a、b两态的气体分子对活塞的压力相等

D. a、b两态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数相等

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