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如图所示,一个匝数为N=100匝的线圈以固定转速50转/秒在匀强磁场中旋转,其产生的交流电通过一匝数比为n1:n2=10:1的变压器给阻值R=20Ω的电阻供电,已知电压表的示数为20V,从图示位置开始计时,则下列说法正确的是( )

A.电阻R消耗的电功率为10W

B.穿过线圈平面的最大磁通量为Wb

C.t=0时刻流过线圈的电流不为零

D. t=0.0025s时刻穿过线圈平面的磁通量为Wb

 

BD

【解析】

试题分析:电阻R消耗的电功率为: ,故A错误;变压器的匝数比为,故输入电压为200V,最大值为;转速50转/秒,故角速度:;根据公式,穿过线圈平面的最大磁通量为:;故B正确;图示时刻为中性面位置,故感应电动势为零,故感应电流为零,故C错误;转速为50转/秒,故周期为0.02s;

,磁通量为:;故D正确;

考点:考查了交流电的产生,理想变压器

 

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一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,圆盘加速转动时,角速度的增加量Δω与对应时间Δt的比值定义为角加速度β(即)。我们用电磁打点计时器、米尺、游标卡尺、纸带、复写纸来完成下述实验:(打点计时器所接交流电的频率为50Hz,A、B、C、D为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出)

①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;

②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;

③经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量。

(1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙 所示,圆盘的半径r为 cm;

(2)由图丙可知,打下计数点B时,圆盘转动的角速度为 rad/s;

(3),圆盘转动的角加速度大小为 rad/s2; ( (2),(3)问中计算结果保留三位有效数字)

 

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A.只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大, 电阻R3 中有向上的电流

B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流

C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动

D.若断开电键S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动

 

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如图所示,M为理想变压器,各电表均可视为理想电表.电路输入端a、b接正弦交流电压,则在滑动变阻器的滑片P向下滑动的过程中(  )

A.A1的示数不变,A2的示数增大

B.A1的示数增大, A2的示数增大

C.V1的示数增大,V2的示数增大

D.V1的示数不变,V2的示数减小

 

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一艘客轮因故障需迅速组织乘客撤离。乘客在甲板上须利用固定的绳索下滑到救援快艇上。绳索与竖直方向的夹角θ=37°,设乘客下滑过程绳索始终保持直线。为保证行动又快又安全,乘客先从静止开始匀加速滑到某最大速度,再匀减速滑至快艇,速度刚好为零,加速过程与减速过程中的加速度大小相等。在乘客开始下滑时,船员同时以水平速度向快艇抛出救生圈刚好落到救援快艇上(快艇可视为质点),如图所示。并知乘客下滑的时间是救生圈平抛下落的2倍,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,sin37°= 0.6,cos37° =0.8,求:

(1)乘客沿着绳索下滑的时间t;

(2)乘客下滑过程的最大速度vm。

 

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(1)若小球射入此复合场恰做匀速直线运动,求速度v1大小和方向。

(2)若直角坐标系第一象限固定放置一个光滑的绝缘斜面,其倾角为θ,设斜面足够长,从斜面的最高点A由静止释放小球,求小球滑离斜面时的速度v大小以及在斜面上运动的时间

(3)在(2)基础上,重新调整小球释放位置,使小球到达斜面底端O恰好对斜面的压力为零,小球离开斜面后的运动是比较复杂的摆线运动,可以看作一个匀速直线运动和一个匀速圆周运动的叠加,求小球离开斜面后运动过程中速度的最大值及所在位置的坐标。

 

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A.灯泡L1变暗、L2变亮 B.通过电阻R的电流增大

C.电子元件M两端的电压变小 D.电源两端电压变小

 

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