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一个理想变压器,原线圈和副线圈的匝数分别为n1和n2,正常工作时输入和输出的电压...

一个理想变压器,原线圈和副线圈的匝数分别为n1和n2,正常工作时输入和输出的电压、电流、功率分别为U1和U2、I1和I2、P1和P2,已知n1>n2,则( )
A.U1>U2,P1<P2
B.P1=P2,I1<I2
C.I1<I2,U1>U2
D.P1>P2,I1>I2
本题比较简单,直接根据理想变压器原副线圈匝数比与电压、电流比之间的关系即可求解,理想变压器的输入功率与输出功率相等. 【解析】 根据理想变压器的特点有:,P1=P2 所以有电流关系为:,由于n1>n2,所以有I1<I2,U1>U2,故AD错误,BC正确. 故选BC.
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考点分析:
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在下列四个方程中,x1,x2,x3和x4各代表某种粒子,判断正确的是( )
92235U+1n→3895U+54138Xe+3x1
12H+x223He+1n
92238U→90234Th+x3
1224Mg+24He→1327Al+x4
A.x1是中子
B.x2是质子
C.x3是α粒子
D.x4是氚核
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如图所示,水平传送带AB长l=8.3m,质量为M=1kg的木块随传送带一起以v1=2m/s的速度向左匀速运动(传送带的传送速度恒定),木块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5.当木块运动至最左端A点时,一颗质量为m=20g的子弹以v=300m/s水平向右的速度正对射入木块并穿出,穿出速度v=50m/s,以后每隔1s就有一颗子弹射向木块,设子弹射穿木块的时间极短,且每次射入点各不相同,g取10m/s2.求:
(1)在被第二颗子弹击中前,木块向右运动离A点的最大距离?
(2)木块在传达带上最多能被多少颗子弹击中?
(3)从第一颗子弹射中木块到木块最终离开传送带的过程中,子弹、木块和传送带这一系统产生的热能是多少?

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一般认为激光器发出的是频率为ν的“单色光”,实际上它的频率并不是真正单一的,激光频率ν是它的中心频率,它所包含的频率范围是△ν(也称频率宽度).如图所示,让单色光照射到薄膜表面a,一部分光从前表面反射回来(这部分光称为甲光),其余的光进入薄膜内部,其中的一小部分光从薄膜后表面b反射回来,再从前表面折射出(这部分光称为乙光),当甲、乙这两部分光相遇叠加而发生干涉,称为薄膜干涉.乙光与甲光相比,要在薄膜中多传播一小段时间△t.理论和实践都证明,能观察到明显稳定的干涉现象的条件是:△t的最大值△tm与△ν的乘积近似等于1,即只有满足△tm•△ν≈1才会观察到明显稳定的干涉现象.已知某红宝石激光器发出的激光频率ν=4.32×1014Hz,它的频率宽度△ν=8.0×109Hz.让这束激光由空气斜射到折射率n=manfen5.com 满分网的液膜表面,入射时与液膜中表面成45°角,如图所示,
(1)求从O点射入薄膜中的光的传播速率.
(2)估算在如图所示的情景下,能观察到明显稳定干涉现象的液膜的最大厚宽dm

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如图(a)所示,在坐标xOy平面的第一象限内,有一个匀强磁场,磁感强度大小恒为B,方向垂直于xOy平面,且随时间作周期性变化,如图(b)所示.规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正,一个质量为m,电量为q的正粒子,在t=0时刻从坐标原点以初速度v沿x轴正方向射入,在匀强磁场中运动,经过一个磁场变化周期T(未确定)的时间,粒子到达第一象限内的某一点P,且速度方向沿x轴正方向(不考虑重力作用)
(1)若点O、P连线与x轴之间的夹角为45°,则磁场变化的周期T为多大?
(2)因点P的位置随着磁场周期的变化而变化,试求点P纵坐标的最大值为多少?此时磁场变化的周期又为多大?

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(1)试定性说明金属环沿杆的运动情况;
(2)求金属环运动的最大加速度的大小;
(3)求金属环运动的最大速度的大小.

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