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如图所示,一个匝数为N=100匝,电阻不计的线框以固定转速50r/s在匀强磁场中...

如图所示,一个匝数为N=100匝,电阻不计的线框以固定转速50r/s在匀强磁场中旋转,其产生的交流电通过一匝数比为n1:n2=10:1的理想变压器给阻值R=20Ω的电阻供电,已知电压表的示数为20 V,从图示位置开始计时,则下列说法正确的是

A.t=0时刻线框内的电流最大

B.变压器原线圈中电流的有效值为10 A

C.穿过线框平面的最大磁通量为Wb

D.理想变压器的输入功率为10 W

 

C 【解析】 已知变压器的输出电压,根据变压比公式求解输入电压;根据公式Em=NBSω求解最大磁通量. A、t=0时刻为中性面位置,故感应电动势为零,故感应电流为零,流过线圈的电流为零,故A错误; B、副线圈中的电流,根据电流与匝数成反比,,原线圈中电流的有效值,故B错误; C、根据电压与匝数成正比,原线圈两端的电压U1=200V,角速度ω=2πn=100π rad/s,线圈产生最大感应电动势,而Em=NBSω,则最大磁通量,故C正确; D、理想变压器输出功率,输入功率等于输出功率,所以变压器的输入功率为20W,故D错误; 故选C.
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考点分析:
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一质量为2kg的物体受水平拉力F作用,在粗糙水平面上做加速直线运动时的a­t图象如图所示,t0时其速度大小为2m/s,滑动摩擦力大小恒为2N,(  )

A.t6s,物体的速度为18m/s

B.06s,合力对物体做的功为400J

C.06s,拉力对物体的冲量为36N·s

D.t6s,拉力F的功率为200W

 

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如图所示,用轻质弹簧将篮球拴在升降机底板上,此时弹簧竖直,篮球恰好与光滑的侧壁和光滑的倾斜天花板接触,在篮球与侧壁之间装有压力传感器,当升降机沿竖直方向运动时,压力传感器的示数逐渐增大,某同学对此现象给出了下列分析与判断,其中可能正确的是

A.升降机正在匀加速上升

B.升降机正在匀减速上升

C.升降机正在加速下降,且加速度越来越大

D.升降机正在减速下降,且加速度越来越大

 

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物理学的发展极大地丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步。关于对物理学发展过程中的认识,说法不正确的是

A.德布罗意首先提出了物质波的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想

B.波尔的原子模型成功地解释了氢原子光谱的成因

C.卡文迪许利用扭秤测出了万有引力常量,被誉为能称出地球质量的人

D.伽利略利用理想斜面实验,使亚里士多德重的物体比轻的物体下落的快的结论陷入困境

 

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如图甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d0.5 m,电阻不计,左端通过导线与阻值R 2 W的电阻连接,右端通过导线与阻值RL 4 W的小灯泡L连接.在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,CE="2" m,有一阻值r ="2" W的金属棒PQ放置在靠近磁场边界CD处.CDEF区域内磁场的磁感应强度B随时间变化如图乙所示.在t0t4s内,金属棒PQ保持静止,在t4s时使金属棒PQ以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动.已知从t0开始到金属棒运动到磁场边界EF处的整个过程中,小灯泡的亮度没有发生变化,求:

1)通过小灯泡的电流.

2)金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小.

 

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如图甲所示的电路中,R1R2均为定值电阻,且R1100ΩR2阻值未知,R3为滑动变阻器.当其滑片P从左端滑至右端时,测得电源的路端电压随电源中流过的电流变化图线如图乙所示,其中AB两点是滑片P在变阻器的两个不同端点得到的.计算:

1)定值电阻R2的阻值;

2)滑动变阻器的最大阻值;

3)电源的电动势和内阻.

 

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