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【题目】图甲为某村水力发电厂输电示意图,升压变压器原副线圈匝数比为1:40,远距离输电线的总电阻为8Ω.若升压变压器的输入电压如图乙所示,输入功率为960kW,在用户端的交流电压表显示电压为220V.下列说法中正确的有( )
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A. 用户端交流电的频率为50Hz
B. 降压变压器原副线圈匝数比为480:11
C. 远距离输电线中的电流为100A
D. 远距离输电线路损耗功率为80kW
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【题目】央视新闻2018年3月11日报道:中国将建设324颗卫星组星座,“用户不在服务区”将成历史。即将建设的全球低轨卫星星座被命名为“鸿雁”。据悉,北京航天飞行控制中心已对“鸿雁一号”卫星实施变轨控制。如图为“鸿雁一号”卫星某次在近地点A由轨道1变轨为轨道2的示意图,下列说法中正确的是:
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A. “鸿雁一号”在轨道1的B点处的速度比在轨道1的A点处的速度大
B. “鸿雁一号”在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度大
C. “鸿雁一号”在轨道1的A点处的加速度与在轨道2的A点处的加速度相等
D. “鸿雁一号”在轨道1的B点处的机械能比在轨道2的C点处的机械能大
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【题目】如图甲所示的电路,已知电阻R1=R2=R.和R1并联的D是理想二极管(正向电阻可视为零,反向电阻为无穷大),在A、B之间加一个如图乙所示的交变电压(电压为正值时,UAB>0).由此可知( )
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A. 在A、B之间所加的交变电压的周期为2s
B. 在A、B之间所加的交变电压的瞬时值表达式为u=20
sin100πt(V)
C. 在A、B之间所加的交变电压的最大值为20V
D. 加在R2上电压的有效值为20V
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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接在
的交流电源上,副线圈接有R=55 Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2:1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是
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A. 原线圈的输入功率为220
W
B. 电流表的读数为1 A
C. 电压表的读数为110
V
D. 副线圈输出交流电的周期为50 s
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【题目】甲图是我国自主研制的200mm离子电推进系统,已经全面应用于我国航天器。离子电推进系统的核心部件为离子推进器,它采用喷出带电离子的方式实现飞船的姿态和轨道的调整,具有大幅减少推进剂燃料消耗、操控更灵活、定位更精准等优势。
离子推进器的工作原理如图乙所示,推进剂氙原子P喷注入腔室C后,被电子枪G射出的电子碰撞而电离,成为带正电的氙离子。氙离子从腔室C中飘移过栅电极A的速度大小可忽略不计,在栅电极A、B之间的电场中加速,并从栅电极B喷出。在加速氙离子的过程中飞船获得推力。
已知栅电极A、B之间的电压为U,氙离子的质量为m、电荷量为q,AB间距为d,推进器单位时间内喷射的氙离子数目N。
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(1)将该离子推进器固定在地面上进行试验。求:
a. 氙离子经A、B之间的电场加速后,通过栅电极B时的速度v的大小,以及离子束的等效电流I;
b. 求喷射离子过程中,对推进器产生的反冲作用力大小;
(2)配有推进器的飞船在太空运行时,处于完全失重状态,为了构建推进器在太空中运作情景,离子推进器可视为放置在光滑的水平地面上。已知推进器的质量为M,且工作时质量保持不变,推进器刚开始运动的极短时间,可认为瞬间喷出N′个离子,即这些离子相对于地面以相同的速度同时喷出。
c. 求喷出时每个离子的速度以及电场力对每个离子做的功;
d. 这一过程中飞船向后移动的距离;
e. 随着时间的推移,喷出的离子的动能逐渐变大还是变小?简要说明理由;
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【题目】如图所示,图甲中理想变压器原副线圈的匝数之比为4:1,现在原线圈两端加上按图乙规律变化的交变电压时,灯泡L1、L2均正常发光,光敏电阻R的电阻值随光照强度的增大而减小,电压表和电流表可视为理想电表,则下列说法中正确的是( )
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A. 该交流电的周期T=2s
B. 电压表的示数为55
V
C. 仅减弱光敏电阻R的光照强度,则原线圈输入功率减小
D. 仅减弱光敏电阻R的光照强度,则L1变暗、L2将变亮
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【题目】一辆总质量为M =6.0×102kg的太阳能汽车,使用太阳能电池供电。它的集光板能时刻正对着太阳。车上有一个直流电阻r = 4.0Ω的电动机。太阳能电池可以对电动机提供U=120V的电压和I=10A的电流。已知太阳向外辐射能量的总功率为P总= 3.9×1026W。太阳光穿过太空和地球周围的大气层到达地面的过程中有大约28%的能量损耗。太阳光垂直照射到地面上时,单位面积的辐射功率为P0 = 1.0×103W/m2。半径为R的球面积公式为S = 4πR2。(取g=10m/s2,
)
(1)这辆太阳能汽车正常工作时,车上电动机将电能转化为机械能的效率是多少;
(2)若这辆车在行驶过程中所受阻力是车重的0.05倍。求这辆车可能行驶的最大速度;
(3)根据题目所给出的数据,估算太阳到地球表面的距离。
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【题目】如图所示,两金属板正对并水平放置,分别与平行金属导轨连接,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域有垂直导轨所在平面的匀强磁场.金属杆
与导轨垂直且接触良好,并一直向右匀速运动.某时刻
进入Ⅰ区域,同时一带正电小球从
点沿板间中轴线水平射入两板间.
在Ⅰ区域运动时,小球匀速运动;
从Ⅲ区域右边离开磁场时,小球恰好从金属板的边缘离开.已知板间距为
,导轨间距为
,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域的磁感应强度大小相等、宽度均为
.带电小球质量为
,电荷量为
,
运动的速度为
,重力加速度为
.求:
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(1)磁感应强度的大小;
(2)
在Ⅱ区域运动时,小球的加速度大小;
(3)要使小球恰好从金属板的边缘离开,
运动的速度
应为多大
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【题目】在验证机械能守恒定律的实验中,质量为m的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点进行测量,就可以验证机械能守恒定律。
①如图所示,选取纸带上打出的连续五个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为s0,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2,使用的交流电的频率为f,用以上给出的已知量写出C点速度的表达式为vC= _____________,打点计时器在打O点到C点的这段时间内,重锤的重力势能的减少量为________,利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a,则加速度的表达式为a=____________。
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②在验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总大于重锤增加的动能,其原因主要是因为在重锤带着纸带下落过程中存在着阻力的作用,若已知当地的重力加速度的值为g,用题目中给出的已知量表示重锤在下落过程中受到的平均阻力的大小F=__________。
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【题目】如图甲所示,质量m=1kg,边长ab=1.0m,电阻r=2Ω单匝正方形闭合线圈abcd放置在倾角θ=30°的斜面上,保持静止状态.匀强磁场垂直线圈平面向上,磁感应强度B随时间t变化如图乙所示,整个线圈都处在磁场中,重力加速度g=10m/s2.求:
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(1)t=1s时穿过线圈的磁通量;
(2)4s内线圈中产生的焦耳热;
(3)t=3.5s时,线圈受到的摩擦力.
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