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如图所示,理想变压器原线圈输入交流电压如下图乙所示,副线圈中装有单刀双掷开关s,...

如图所示,理想变压器原线圈输入交流电压如下图乙所示,副线圈中装有单刀双掷开关s,电流表、电压表均为理想电表,Rt为热敏电阻,Sa时原副线圈匝数比则以下分析正确的是(  

A.S接在端,电压表示数为22V

B.S接在端,Rt温度升高时,电流表示数变大,电压表读数变小

C.S接在端,Rt温度升高时,变压器原线圈输入功率变大

D.Sa端转换为b端时,电压表示数变大

 

C 【解析】 A.由可得S掷a时电压表示数为22V,选项A错误; BC.S接在a端,Rt温度升高时,电阻变小,由可知副线圈电压不变,则电流表读数变大,变压器输出功率最大,则输入功率变大,选项B错误,C正确; D.S由a端转换为b端时,副线圈接入匝数减小,电压降低,电压表示数变小,选项D错误。 故选C.  
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考点分析:
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如图所示,质量为M劈体ABCD放在水平地面上,表面ABAC均光滑,且AB∥CDBD⊥CDAC与水平面成角θ.质量为m的物体(上表面为半球形)以水平速度v0冲上BA后沿AC面下滑,在整个运动的过程中,劈体M始终不动,P为固定的弧形光滑挡板,挡板与轨道间的宽度略大于半球形物体m的半径,不计转弯处的能量损失,则下列说法中正确的是

A.水平地面对劈体M的摩擦力始终为零

B.水平地面对劈体M的摩擦力先为零后向右

C.劈体M对水平地面的压力大小始终为 (M+m)g

D.劈体M对水平地面的压力大小先等于(M+m)g,后小于(M+m)g

 

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质量均为1kg的两物体AB在水平力F1F2的作用下做加速运动,外力撤去后,二者在水平面上逐渐停止运动,其运动图像如图中ab所示,g=10m/s2,则以下说法中正确的是(    )

A.物体与水平面的动摩擦因数为0.2

B.作用于A物体的外力F1=N

C.作用于B物体的外力F2=2N

D.A物体的总位移为4.5m

 

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楞次在利用如图所示的装置探究判断产生感应电流方向的规律时,下列说法正确的是(    

A.线圈中的感应电流产生的磁场总是与磁铁产生的磁场方向相反

B.线圈中的感应电流产生的磁场总是与磁铁产生的磁场方向相同

C.不管哪个磁极在下,只要磁铁向下插入线圈,线圈中就会产生如图所示的感应电流

D.只有N极在下插入线圈或S极在下拔出线圈时,线圈中才产生如图所示的感应电流

 

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如图所示,真空中xOy坐标系第一象限内有以O1RR)为圆心,半径为R=0.4m的圆形匀强磁场区域,磁感应强度大小为B=0.2T,方向垂直于纸面向外,第四象限内有范围足够大的匀强电场,方向水平向左,电场强度大小为E=3.0×104N/C。一质量为m、电荷量q的带正电的粒子从O1点以速度v0=8.0×105m/s沿与x轴正方向成=30°角射入磁场。已知粒子的比荷为,不计粒子重力及阻力的影响。求:

1)粒子在匀强磁场中运动半径的大小;

2)粒子刚进入电场时的位置坐标;

3)粒子在电场中运动的时间。

 

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如图所示,ABC是一条长L=10m的绝缘水平轨道,固定在离水平地面高h=1.25m处,AC为端点,B为中点,轨道BC处在方向竖直向上,大小E=5×105N/C的匀强电场中,一质量m=0.5kg,电荷量q=+1.0×10-5C的可视为质点的滑块以初速度v0=6m/s在轨道上自A点开始向右运动,经B点进入电场,从C点离开电场,已知滑块与轨道间动摩擦因数=0.2g10m/s2。求:滑块

1)到达B点时的速度大小;

2)从B点运动到C点所用的时间;

3)落地点距C点的水平距离。

 

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