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【題目】如圖甲所示,理想變壓器原、副線圈的匝數比是50∶lP是原線圈的中心抽頭,圖中電表均為理想的交流電表,定值電阻R10 Ω,其余電阻不計。從某時刻開始在原線圈cd兩端加上如圖乙所示的正弦交變電壓。下列說法正確的是(

A. 單刀雙擲開關與a連接,電壓表的示數為4.4V

B. 單刀雙擲開關與a連接,t0.01s時,電流表示數為零

C. 單刀雙擲開關由a撥向b,原線圈的輸入功率變大

D. 單刀雙擲開關由a撥向b,副線圈輸出電壓的頻率變為25Hz

【答案】AC

【解析】由圖象可以知道,電壓的最大值為311V,交流電的周期為0.02s,所以交流電的頻率為50Hz,
A、交流電的有效值為220V,根據電壓與匝數成正比可以知道,副線圈的電壓為4.4V,所以A正確.
B、當單刀雙擲開關與a連接時,副線圈電壓為4.4V,所以副線圈電流為0.44A,電流表示數為電流的有效值,不隨時間的變化而變化,所以當t=0.01s,電流表示數為0.44A,B錯誤;
C、當單刀雙擲開關由a撥向b,原線圈的匝數變小,所以副線圈的輸出的電壓要變大,電阻R上消耗的功率變大,原線圈的輸入功率也要變大,所以C正確.
D、變壓器不會改變電流的頻率,所以副線圈輸出電壓的頻率為50Hz,所以D錯誤.
故選 AC

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于機械振動和機械波的敘述正確的是_______

A.質點振動的方向總是垂直于波的傳播方向

B.機械波上某質點的振動速度增大時,機械波在介質中傳播的速度也增大

C.物體做受迫振動時,其振動頻率與固有頻率無關

D.做簡諧運動的質點先后通過同一點,回復力、加速度、位移都是相同的

E.根據簡諧運動的圖像可以判斷質點在某一時刻的位移大小、振動方向

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,有一豎直固定在地面的透氣圓筒,筒中有一輕彈簧,其下端固定,上端連接一質量為m的薄滑塊,當滑塊運動時,圓筒內壁對滑塊有阻力的作用,阻力的大小恒為 (g為重力加速度).在初始位置滑塊靜止,圓筒內壁對滑塊的阻力為零,彈簧的長度為l.現有一質量也為m的物體從距地面2l處自由落下,與滑塊發生碰撞,碰撞時間極短.碰撞后物體與滑塊粘在一起向下運動,運動到最低點后又被彈回向上運動,滑動到剛發生碰撞位置時速度恰好為零,不計空氣阻力.求

1物體與滑塊碰撞后共同運動速度的大小;

2碰撞后,在滑塊向下運動到最低點的過程中彈簧彈性勢能的變化量.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一電荷量q=+3×10-5C的小球,用絕緣細線懸掛于豎直放置足夠大的平行金屬板中的O點,開關S合上后,小球靜止時細線與豎直方向的夾角θ=37°.已知兩板間距d=0.1m,電源電動勢E=15V,內阻r=0.5Ω,電阻R1=3ΩR2=R3=R4=8Ω,.取g=10m/s2,已知sin37°=0.6cos37°=0.8.則以下說法正確的是( )

A. 電源的輸出功率為14W

B. 兩板間的電場強度的大小為140V/m

C. 帶電小球的質量5.6毫克

D. 若增加R1的大小,會有瞬時電流從左向右流過R4

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,ABD為豎直平面內的光滑絕緣軌道,其中AB段是水平的,BD段為半徑R=0.2m的半圓,兩段軌道相切于B點,整個軌道處在豎直向下的勻強電場中,場強大小E=5.0×103V/m.一不帶電的絕緣小球甲,以速度v0沿水平軌道向右運動,與靜止在B點帶正電的小球乙發生彈性碰撞.已知甲、乙兩球的質量均為m=1.0×10-2kg,乙所帶電荷量q=2.0×10-5Cg10m/s2.水平軌道足夠長,甲、乙兩球可視為質點,整個運動過程無電荷轉移.求:

1)甲乙兩球碰撞后,若乙恰能通過軌道的最高點D,乙在軌道上的首次落點到B點的距離d

2)在滿足(1)的條件下甲的速度v0

3)若甲仍以速度v0向右運動,增大甲的質量,保持乙的質量不變,求乙在軌道上的首次落點到B點的距離x的范圍.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量m11.0kg的物塊隨足夠長的水平傳送帶一起勻速運動,傳送帶速度v03.0m/s,質量m24.0kg的物塊在m1的右側L2.5m處無初速放上傳送帶,兩物塊與傳送帶間的動摩擦因數均為μ0.10,兩物塊碰后瞬間m1相對地面的速度方向不變,大小為1.0m/s,求:

1)質量為m2的物塊釋放后經過多少時間兩物塊相碰

2)碰撞后兩物塊間的最大距離。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】光滑的水平軌道AB,與半徑為R的光滑的半圓形軌道BCD相切于B點,圓軌道在豎直平面內,B為最低點,D為最高點。質量為m的小球(可視為質點)以初速度v0沿AB運動恰能通過最高點,則

A. R越大,v0越大

B. m越大,v0越大

C. R越大,小球經過B點后瞬間對軌道的壓力越大

D. m越大,小球經過B點后瞬間對軌道的壓力越大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一質量m=1kg的小球套在一根足夠長的固定直桿上,直桿與水平夾角θ=37°桿與球間的動摩擦因數μ=0.5現小球在豎直向上的拉力F作用下從A點由靜止出發沿桿開始做勻加速運動.加速度大小a=1m/s2 F作用2s后撤去.g10m/s2 sin37°=0.6cos37°=0.8

1)求力F的大小

2)求撤去力F后,再經過0.1s,小球的距離出發點的距離

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】物體中的原子總是在不停地做熱運動,原子熱運動越激烈,物體溫度越高;反之,溫度就越低。所以,只要降低原子運動速度,就能降低物體溫度。激光致冷的原理就是利用大量光子阻礙原子運動,使其減速,從而降低了物體溫度。使原子減速的物理過程可以簡化為如下情況:如圖所示,某原子的動量大小為p0將一束激光(即大量具有相同動量的光子流)沿與原子運動的相反方向照射原子,原子每吸收一個動量大小為p1的光子后自身不穩定,又立即發射一個動量大小為p2的光子,原子通過不斷吸收和發射光子而減速。(已知p1、p2均遠小于p0,普朗克常量為h,忽略原子受重力的影響

(1)若動量大小為p0的原子在吸收一個光子后,又向自身運動方向發射一個光子,求原子發射光子后動量p的大小;

(2)從長時間來看,該原子不斷吸收和發射光子,且向各個方向發射光子的概率相同,原子吸收光子的平均時間間隔為t0。求動量大小為p0的原子在減速到零的過程中,原子與光子發生吸收—發射這一相互作用所需要的次數n和原子受到的平均作用力f的大小;

(3)根據量子理論,原子只能在吸收或發射特定頻率的光子時,發生能級躍遷并同時伴隨動量的變化。此外,運動的原子在吸收光子過程中會受到類似機械波的多普勒效應的影響,即光源與觀察者相對靠近時,觀察者接收到的光頻率會增大,而相對遠離時則減小這一頻率的偏移量會隨著兩者相對速度的變化而變化。

a.為使該原子能夠吸收相向運動的激光光子,請定性判斷激光光子的頻率ν和原子發生躍遷時的能量變化ΔEh的比值之間應有怎樣的大小關系;

b.若某種氣態物質中含有大量做熱運動的原子,為使該物質能夠持續降溫,可同時使用6個頻率可調的激光光源,從相互垂直的3個維度、6個方向上向該種物質照射激光。請你運用所知所學,簡要論述這樣做的合理性與可行性。

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