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【题目】如图所示,一理想变压器,当原线圈两端接U1=220V的正弦式交变电压时,副线圈两端的电压U2=55V.对于该变压器,下列说法正确的是( )

A. 原、副线圈的匝数之比等于41

B. 原、副线圈的匝数之比等于14

C. 原、副线圈的匝数之比等于21

D. 原、副线圈的匝数之比等于12

【答案】A

【解析】试题分析:理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势.而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势.电压比为:原副线圈电压与匝数成正比.且电流与电压均是有效值.

解:由理想变压器的变压比:可得,原、副线圈的匝数之比41,故A正确,BCD错误;

故选:A

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,平行金属板之间有一个很强的磁场,磁感强度方向垂直纸面向里,将一束含有大量正、负带电粒子的等离子体,沿图中所示方向喷入磁场.图中虚线框部分相当于发电机.把两个极板与用电器相连,则:( )

A. 用电器中的电流方向从AB

B. 用电器中的电流方向从BA

C. 若板间距及粒子的喷入速度不变,增强磁场,发电机的电动势增大

D. 若磁场及板间距不变,增大喷入粒子的速度,发电机的电动势增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图1所示,M、N为竖直放置的平行金属板,两板间所加电压为U0,S1、S2为板上正对的小孔。金属板P和Q水平放置在N板右侧,关于小孔S1、S2所在直线对称,两板的长度和两板间的距离均为l;距金属板P和Q右边缘l处有一荧光屏,荧光屏垂直于金属板P和Q;取屏上与S1、S2共线的O点为原点,向上为正方向建立x轴。M板左侧电子枪发射出的电子经小孔S1进入M、N两板间。电子的质量为m,电荷量为e,初速度可以忽略。不计电子重力和电子之间的相互作用。

(1)求电子到达小孔S2时的速度大小v;

(2)若板P、Q间只存在垂直于纸面向外的匀强磁场,电子刚好经过P板的右边缘后,打在荧光屏上。求磁场的磁感应强度大小B和电子打在荧光屏上的位置坐标x;

(3)若金属板P和Q间只存在电场,P、Q两板间电压u随时间t的变化关系如图2所示,单位时间内从小孔S1进入的电子个数为N。电子打在荧光屏上形成一条亮线。忽略电场变化产生的磁场;可以认为每个电子在板P和Q间运动过程中,两板间的电压恒定。

a.试分析在一个周期(即2t0时间)内单位长度亮线上的电子个数是否相同。

b.若在一个周期内单位长度亮线上的电子个数相同,求2t0时间内打到单位长度亮线上的电子个数n;若不相同,试通过计算说明电子在荧光屏上的分布规律。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是(  )

A. 如图a,汽车通过拱桥的最高点处于超重状态

B. 如图b所示是两个圆锥摆,增大θ,但保持圆锥的高度不变,则圆锥摆的角速度不变

C. 如图c,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的AB位置先后分别做匀速圆周运动,则在AB两位置小球的角速度相等

D. 如图c,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的AB位置先后分别做匀速圆周运动,则在AB两位置所受筒壁的支持力大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】矩形线圈绕垂直磁场线的轴匀速转动,对于线圈中产生的交变电流 ( )

A.交变电流的周期等于线圈转动周期

B.交变电流的频率等于线圈的转速

C.线圈每次通过中性面,交变电流改变一次方向

D.线圈每次通过中性面,交变电流达到最大值

【答案】ABC

【解析】

试题分析:线圈绕垂直磁感线的轴匀速转动,产生正弦电流,其周期等于线圈的转动周期,故A正确;频率为周期的倒数,故频率应等于线圈的转速,B正确;在中心面上时,磁通量最大,但磁通量的变化率为零,即产生感应电动势为零,电流将改变方向,C正确D错误;

考点:考查了交流电的产生

型】单选题
束】
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【题目】如图所示电路中,电源电动势为E,线圈L的电阻不计.以下判断不正确的是(  )

A. 闭合S稳定后,电容器两端电压为E

B. 闭合S稳定后,电容器的a极板不带电

C. 断开S后的很短时间里,电容器的a极板将带正电

D. 断开S后的很短时间里,电容器的a极板将带负电

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】三颗人造地球卫星A、B、C在地球的大气层外沿如图所示的轨道做匀速圆周运动,已知mA = mB> mC则三个卫星关系错误的是(

A. 线速度大小的关系是vA>vB=vC

B. 周期关系是TA<TB=TC

C. 向心力大小的关系是FA>FB>FC

D. 向心加速度大小的关系是aA>aB>aC

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,由某种粗细均匀的总电阻为的金属条制成的矩形线框,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场中.一接入电路电阻为的导体棒,在水平拉力作用下沿以速度匀速滑动,滑动过程始终与垂直,且与线框接触良好,不计摩擦从靠近处向滑动的过程中( )

A. 中电流先减小后增大

B. 两端电压先减小后增大

C. 上拉力的功率先减小后增大

D. 线框消耗的电功率先减小后增大

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【题目】如图甲所示,水平加速电场的加速电压为,在它的右侧是水平正对放置的平行金属板构成的偏转电场,已知偏转电场的板长,板间距离,两板间接有如图乙所示的随时间变化的电压板电势高于板电势.在金属板右侧存在有界的匀强磁场,磁场的左边界为与金属板右侧重合的竖直平面右侧的磁场范围足够大,磁感应强度,方向与偏转电场正交向里(垂直纸面向里).质量和电荷量都相同的带正电的粒子从静止开始经过电压的加速电场后,连续沿两金属板间的中线方向射入偏转电场中,中线与磁场边界垂直.已知带电粒子的比荷,不计粒子所受的重力和粒子间的相互作用力,忽略偏转电场两板间电场的边缘效应,在每个粒子通过偏转电场区域的极短时间内,偏转电场可视作恒定不变.

)求时刻射入偏转电场的粒子在磁场边界上的入射点和出射点间的距离;

)求粒子进入磁场时的最大速度;

)对于所有进入磁场中的粒子,如果要增大粒子在磁场边界上的入射点和出射点间的距离,应该采取哪些措施?试从理论上推理说明.

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【题目】如图所示,一个半径为R、质量为m的均匀薄圆盘处在竖直平面内,可绕过其圆心O的水平转动轴无摩擦转动,现在其右侧挖去圆心与转轴O等高、直径为R的一个圆,然后从图示位置将其由静止释放,重力加速度为g,则下列说法正确的是()

A. 剩余部分不能绕O点做转动,在转动过程中具有的最大动能为

B. 剩余部分不能绕O点做转动,在转动过程中具有的最大动能为

C. 剩余部分能绕O点做转动,在转动过程中具有的最大动能为

D. 剩余部分能绕O点做转动,在转动过程中具有的最大动能为

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