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、如图1所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈接入如图2所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,
为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小。下列说法中正确的是
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A.图2中电压的有效值为
V B.电压表的示数为44V
C.R处出现火警时,电流表示数增大 D.R处出现火警时,电阻
消耗的电功率增大
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在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示。产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示。则下列说法正确的是 ( )
A.
时穿过线框的磁通量最小
B.该交变电动势的有效值为![]()
C.该交变电动势的瞬时值表达式为![]()
D.电动势瞬时值为22
时,线圈平面与中性面的夹角为![]()
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如图12甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比
,原线圈接图12乙所示的正弦交流电,副线圈与理想电压表、热敏电阻RT(阻值随温度的升高而减小)及报警器P组成闭合电路,回路中电流增加到一定值时报警器P将发出警报声。则以下判断正确的是( )
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A.变压器副线圈输出交流电的频率为50Hz
B.电压表的示数为9V
C.RT处温度升高到一定值时,报警器P将会发出警报声
D.RT处温度升高时,变压器的输入功率减小
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、如图1所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈接入如图2所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,
为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小。下列说法中正确的是
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A.图2中电压的有效值为
V B.电压表的示数为44V
C.R处出现火警时,电流表示数增大 D.R处出现火警时,电阻
消耗的电功率增大
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在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示。产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示。则下列说法正确的是 ( )
A.
时穿过线框的磁通量最小
B.该交变电动势的有效值为![]()
C.该交变电动势的瞬时值表达式为![]()
D.电动势瞬时值为22
时,线圈平面与中性面的夹角为![]()
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如图11所示,平行金属导轨MN和PQ,他们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值R=3.0
的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m,其电阻不计,且与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁场强度B=0.4T,现使ab以v=10m/s的速度向右匀速运动,以下判断正确的是
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A.导体棒ab中的感应电动势E=2.0V
B.电路中的电流I=0.5A
C.导体棒ab所受安培力方向向右
D.拉力做功的功率为![]()
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如图所示,质量为M的导体棒ab,垂直放在相距为l的平行光滑金属轨道上。导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直与导轨平面向上的匀强磁场中,左侧是水平放置、间距为d的平行金属板R和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值,不计其他电阻。
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(1)调节Rx=R,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流I及棒的速率v。
(2)改变Rx,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为m、带电量为+q的微粒水平射入金属板间,若它能匀速通过,求此时的Rx。
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如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=1m,导轨平面与水平面成θ=30角,上端连接阻值R=1.5Ω的电阻;质量为m=0.2kg、阻值r=0.5Ω的金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L2=4m,棒与导轨垂直并保持良好接触。整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示。为保持ab棒静止,在棒上施加了一平行于导轨平面的外力F, g=10m/s2求:
(1)当t=2s时,外力F1的大小;
(2)当t=3s前的瞬间,外力F2的大小和方向;
(3)请在图丙中画出前4s外力F随时间变化的图像(规定F方向沿斜面向上为正);
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半径为
右端开小口的导体圆环和长为2
的导体直杆,单位长度电阻均为R0。圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。杆在圆环上以速度
平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由
确定,如图所示,则( )
A.
=0时,杆产生的电动势为![]()
B.
=0时,杆受的安培力大小为![]()
C.
时,杆产生的电动势为
D.
时,杆受的安培力大小为
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如图所示,质量为M的导体棒ab,垂直放在相距为l的平行光滑金属轨道上。导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直与导轨平面向上的匀强磁场中,左侧是水平放置、间距为d的平行金属板R和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值,不计其他电阻。
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(1)调节Rx=R,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流I及棒的速率v。
(2)改变Rx,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为m、带电量为+q的微粒水平射入金属板间,若它能匀速通过,求此时的Rx。
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