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如图所示,理想变压器原线圈接入交变电压u=sin100πt(V),n1:n2=5...

如图所示,理想变压器原线圈接入交变电压u=manfen5.com 满分网sin100πt(V),n1:n2=5:1,电阻R=8Ω,下列结论正确的是( )
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A.副线圈交变电流的频率是100πHz
B.电压表的示数为manfen5.com 满分网V
C.电流表A的示数为0.5A
D.变压器的输入功率为2W
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、由sin100πt(V)可知,交流电源的频率为=50 Hz,变压器不改变交变电流的频率,选项A错误; B、原线圈电压有效值为20V,电压表测的是电阻两端电压的有效值,由电压与匝数成正比得,u2=4V,即电压表的示数是4V,故选项B错误; C、由欧姆定律知R中电流为0.5A,由电流与匝数成反比得通过电流表的电流为0.1A,选项C错误. D、通过电阻R的电流是0.5A,电阻R消耗的电功率为2W,变压器的输入功率和输出功率相等,选项D正确; 故选:D
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考点分析:
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下列叙述中不符合史实的是( )
A.伽利略通过理想斜面实验,得出力不是维持物体运动原因的结论
B.法拉第首先引入电场线和磁感线来描述电场和磁场
C.丹麦物理学家玻尔发表了原子核式结构理论,解释了氢原子光谱
D.英国物理学家开尔文提出热力学温标
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manfen5.com 满分网如图所示,某货场而将质量为m1=100kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用固定于地面的光滑四分之一圆轨道,使货物中轨道顶端无初速滑下,轨道半径R=1.8m.地面上紧靠轨道次排放两个完全相同的木板A、B,长度均为L=2m,质量均为m2=100kg,木板上表面与轨道末端相切.货物与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数μ=0.2.(最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10m/s2)求:
(1)货物到达圆轨道末端时对轨道的压力;
(2)若货物滑上木板A时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始滑动,求μ1应满足的条件;
(3)若μ1=0.5,求货物滑到木板A末端时的速度和在木板A上运动的时间.
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如图(甲)所示,两平行金属板间接有如图(乙)所示的随时间t变化的电压u,两板间电场可看作是均匀的,且两板外无电场,极板长L=0.2m,板间距离d=0.2m,在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场,MN与两板中线OO′垂直,磁感应强度B=5×10-3T,方向垂直纸面向里.现有带正电的粒子流沿两板中线OO′连续射入电场中,已知每个粒子的速度v=105m/s,比荷q/m=108C/kg,重力忽略不计,在每个粒子通过电场区域的极短时间内,电场可视作是恒定不变的.(取π=3.14)
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(1)试求带电粒子射出电场时的最大速度.
(2)证明任意时刻从电场射出的带电粒子,进入磁场时在MN上的入射点和出磁场时在MN上的出射点间的距离为定值.写出表达式并求出这个定值.
(3)从电场射出的带电粒子,进入磁场运动一段时间后又射出磁场.试猜想粒子在磁场中运动的时间是否为定值,若是,求出该定值的大小;若不是,求粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间.
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(1)某同学用如图所示的装置测定重力加速度:
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①电火花计时器的工作电压为______,频率______
②打出的纸带如图所示,实验时纸带的______端应和重物相连接.(选填“甲”或“乙”)
③纸带上1至9各点为计时点,由纸带所示数据可算出实验时的加速度为______ m/s2
④当地的重力加速度数值为9.8m/s2,请列出测量值与当地重力加速度的值有差异的一个原因______
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(2)在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
A.干电池E(电动势约为1.5V、内电阻大约为1.0Ω)
B.电压表V(0~15V)
C.电流表A(0~0.6A、内阻0.1Ω)  D.电流表G(满偏电流3mA、内阻Rg=10Ω)
E 滑动变阻器R1(0~10Ω、10A)    F.滑动变阻器R2(0~100Ω、1A)
G.定值电阻R3=990Ω              H.开关、导线若干
①为了方便且能较准确地进行测量,其中应选用的滑动变阻器是______(填写字母代号)
②请在线框内画出你所设计的实验电路图,并在图中标上所选用器材的符号.
③上图为某一同学根据他设计的实验,绘出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),由图线可求得被测电池的电动势E=______V,内电阻r=______Ω.
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如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到安培力的大小为F.此时( )
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A.电阻R1消耗的热功率为Fv/3
B.电阻R2消耗的热功率为Fv/6
C.整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvsinθ
D.整个装置消耗的机械功率为(F+μmgcosθ)v
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