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如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=3:1,在原、副线圈电路中分...

如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=3:1,在原、副线圈电路中分别接有阻值相同的电阻R1、R2.交变电源电压为U,则下列说法中正确的是( )
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A.电阻R1、R2两端的电压之比为3:1
B.电阻R1、R2上的电流之比为3:1
C.电阻R1、R2上消耗的电功率之比为1:3
D.电阻R1、R2上消耗的电功率之比为1:9
根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,变压器的输入功率和输出功率相等,逐项分析即可得出结论. 【解析】 A、理想变压器的电流与匝数成反比,所以电阻R1、R2上的电流之比为1:3,分别接有阻值相同的电阻R1、R2. 所以电阻R1、R2两端的电压之比为1:3,故A、B错误. C、根据电功率P=I2R知道电阻R1、R2上消耗的电功率之比为1:9,故C错误,D正确. 故选D.
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考点分析:
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下列说法中正确的是( )
A.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大
B.气体体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大
C.压缩一定量的气体,气体的内能一定增加
D.分子a从远外趋近固定不动的分子b,当a到达受b的作用力为零处时,a的动能一定最大
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如图所示,直线形挡板p1p2p3与半径为r的圆弧形挡板p3p4p5平滑连接并安装在水平台面b1b2b3b4上,挡板与台面均固定不动.线圈c1c2c3的匝数为n,其端点c1、c3通过导线分别与电阻R1和平行板电容器相连,电容器两极板间的距离为d,电阻R1的阻值是线圈c1c2c3阻值的2倍,其余电阻不计,线圈c1c2c3内有一面积为S、方向垂直于线圈平面向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度B随时间均匀增大.质量为m的小滑块带正电,电荷量始终保持为q,在水平台面上以初速度v从p1位置出发,沿挡板运动并通过p5位置.若电容器两板间的电场为匀强电场,p1、p2在电场外,间距为L,其间小滑块与台面的动摩擦因数为μ,其余部分的摩擦不计,重力加速度为g.
求:
(1)小滑块通过p2位置时的速度大小.
(2)电容器两极板间电场强度的取值范围.
(3)经过时间t,磁感应强度变化量的取值范围.

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如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内.可视为质点的物块从A点正上方某处无初速下落,恰好落入小车圆弧轨道滑动,然后沿水平轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出.已知物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是物块重力的9倍,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失.求:
(1)物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍
(2)物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ

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如图所示,矩形线框质量m=0.016kg,线框宽d=0.10m,高L=0.50m,线框电阻R=1.0Ω.线框从h1=5.0m处自由下落,进入有界匀强磁场区域后恰好匀速运动,求:
(1)磁感强度B=______
(2)如线框下边通过匀强磁场的时间△t=0.15s,磁场高度h2=______

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从下表中选出适当的实验器材,设计一电路来测量电流表A1的内阻r1,要求方法简捷,有尽可能高的测量精度,并能测得多组数据.
器  材(代号)规  格
电流表(A1
电流表(A2
电压表(V)
电阻(R1
滑动变阻器(R2
电池(E)
开关(S)
导线若干
量程10mA,内阻r1待测(约40Ω)
量程500μA,内阻r2=750Ω
量程10V,内阻r3=10kΩ
阻值约100Ω,作保护电阻用
总阻值约50Ω
电动势1.5V,内阻很小
(1)在虚线方框中画出电路图,标明所用器材的代号.
(2)若选测量数据中的一组来计算r1,则所用的表达式为r1=______,式中各符号的意义是:______

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