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如图所示为一个小型电风扇的电路简图,其中理想变压器的原、副线圈的匝数比为n,原线...

如图所示为一个小型电风扇的电路简图,其中理想变压器的原、副线圈的匝数比为n,原线圈接电压为U的交流电源,输出端接有一只电阻为R的灯泡上和风扇电动机D,电动机线圈电阻为r,接通电源后,电风扇正常运转,测出通过风扇电动机的电流为I,则(    )

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A.风扇电动机D两端的电压为Ir           

B.理想变压器的输入功率为满分5 manfen5.com满分5 manfen5.com

C.风扇电动机D的机械功率为满分5 manfen5.com          

D.灯泡L中的电流为满分5 manfen5.com

 

 B 【解析】 试题分析:根据理想变压器原副线圈电压与匝数的关系可知,变压器的输出电压为,由题图结构可知,灯泡L和风扇电动机D并联接在副线圈两端,因此它们两端的电压均为,故选项A错误;根据部分电路欧姆定律可知,灯泡L中的电流为,故选项D错误;根据能量守恒定律和焦耳定律可知风扇电动机D的机械功率为-I2r,故选项C错误;灯泡消耗的功率为,风扇电动机D消耗的功率为,因此理想变压器副线圈消耗的总功率为+,即理想变压器的输入功率为+,故选项B正确。 考点:本题主要考查了理想变压器原副线圈电压、功率与匝数的关系、部分电路欧姆定律、能量守恒定律和焦耳定律等问题,属于中档题。
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考点分析:
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许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,也创造了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、建立物理模型法、类比法和科学假说法等等.以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述正确的是(    )

A.卡文迪许巧妙地运用扭秤实验,用了放大法成功测出静电力常量的数值

B.牛顿为了说明力不是维持物体运动的原因用了理想实验法

C.在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫假设法

D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加之和代表物体的位移,这里采用了微元法

 

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如图甲所示,质量为m、电荷量为e的电子经加速电压U1,加速后,在水平方向沿O1O2垂直进入偏转电场.已知形成偏转电场的平行板电容器的极板长为L(不考虑电场边缘效应),两极板间距为d,O1O2为两极板的中线,P是足够大的荧光屏,且屏与极板右边缘的距离也为L.求:

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(1)粒子进入偏转电场的速度v的大小;

(2)若偏转电场两板间加恒定电压,电子经过偏转电场后正好打中屏上的A点,A点与极板M在同一水平线上,求偏转电场所加电压U2

(3)若偏转电场两板间的电压按如图乙所示作周期性变化,要使电子经加速电场后在t=0时刻进入偏转电场后水平击中A点,试确定偏转电场电压U0以及周期T分别应该满足的条件.

 

 

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如图,一个质量为m的小球(可视为质点)以某一初速度从A点水平抛出,恰好从圆管BCD的B点沿切线方向进入圆弧,经BCD从圆管的最高点D射出,恰好又落到B点。已知圆弧的半径为R且A与D在同一水平线上,BC弧对应的圆心角θ=600,不计空气阻力.求:

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(1)小球从A点做平抛运动的初速度v0的大小;

(2)在D点处管壁对小球的作用力N;

(3)小球在圆管中运动时克服阻力做的功Wf

 

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如图所示,水平桌面右端固定一光滑定滑轮,O点到定滑轮的距离s=0.5m,当用竖直向下的力将质量m=0.2kg的木块A按住不动时,质量M=0.3kg的重物B刚好与地面接触(对地面无压力),木块与桌面间的动摩擦因数为0.5.然后将木块A拉到P点,OP间的距离为h=0.5m,待B稳定后由静止释放,g取10m/s2.求:

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(1)木块A按住不动时所受摩擦力;

(2)木块A由静止释放后运动到O点时的速度大小;

(3)通过计算说明木块A是否会撞到定滑轮?若不会撞上请求出最终木块A停在距定滑轮多远的地方;若会撞上,请定性说出两种避免撞上的解决方案.

 

 

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如图所示,足够长的斜面倾角θ=370,一物体以v0=12m/s的初速度从斜面上A点处沿斜面向上运动;加速度大小为a=8m/s2,g取10m/s2.求:

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(1)物体沿斜面上滑的最大距离x;

(2)物体与斜面间的动摩擦因数μ;

(3)物体从A点出发需经多少时间才能回到A处.

 

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