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如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1,图中电表均为理想电表,...

如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为101,图中电表均为理想电表,RLD分别是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)、电感线圈和灯泡.原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是(   )

A.电压u的频率为50 Hz

B.电压表的示数为V

C.有光照射R时,电流表的示数变大

D.抽出L中的铁芯,D灯变亮

 

ACD 【解析】 由变压器原理可得变压器原、副线圈中的电流之比,输入、输出功率之比.和闭合电路中的动态分析类似,可以根据R的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,在根据电压不变,来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况. A、原线圈接入题图乙所示的电源电压,T=0.02 s,所以频率为;故A正确. B、原线圈接入电压的最大值是,所以原线圈接入电压的有效值是U=220V,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,所以副线圈电压是22 V,所以电压表的示数为22 V,故B错误; C、有光照射R时,R阻值随光强增大而减小,根据,得副线圈输出功率增大,所以原线圈输入功率增大,所以电流表的示数变大,故C正确; D、抽出L中的铁芯,电感线圈自感系数减小,电感线圈对电流的阻碍减小,所以D变亮,故D正确. 故选ACD.
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考点分析:
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如图,足够长的两平行光滑金属导轨MNPQ水平放置,间距l=1m,导轨中间分布有磁感应强度为1T的匀强磁场,磁场边界为正弦曲线。一粗细均匀的导体棒以l0m/s的速度向右匀速滑动,定值电阻R的阻值为,导体棒接入电路的电阻也为,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,导轨电阻不计,下列说法正确的是

A. 电压表示数为2.5V B. 导体棒运动到图示位置时,有电流流过电阻R

C. 流经电阻R的最大电流为5A D. 导体棒上热功率为6.25W

 

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如图所示,在磁感应强度大小B=T,方向竖直向下的匀强磁场中,有两半径均为0.6m的金属圆环平行竖直放置,两圆心所在直线OO与磁场方向垂直。圆环通过电刷与理想变压器原线圈相连,长为0.5m的导体棒ab两个端点刚好分别搭接在两圆环上,且与OO平行。现让导体棒沿圆环内侧、绕OO20π rad/s的角速度匀速转动,恰好使标有“3V 4.5W”的小灯泡L正常发光。已知理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=2:1,图中电压表为理想电压表,圆环、导体棒、导线电阻不计,则

A. 电压表的示数为6V

B. R0的电阻值为1.5 Ω

C. 整个电路消耗的总功率为W

D. ab沿圆环转动过程中受到的最大安培力为N

 

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如图所示,竖直固定的形光滑导轨宽为0.5m,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为0.1m,磁场的磁感应强度大小均为1T,其他区域无磁场.质量为0.1kg的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等.金属杆在导轨间的电阻为,与导轨接触良好,其他电阻不计,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是

A.金属杆刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下

B.金属杆穿过磁场Ⅰ的时间大于在磁场Ⅰ、Ⅱ之间的区域运动时间

C.金属杆穿过两磁场产生的总热量为0.6J

D.金属杆释放时距磁场Ⅰ上边界的高度一定大于0.2m

 

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如图,两条光滑平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹角为θ,导轨电阻忽略不计.虚线abcd均与导轨垂直,在abcd之间的区域存在垂直于导轨所在平面的匀强磁场.将两根相同的导体棒PQMN先后自导轨上同一位置由静止释放,两者始终与导轨垂直且接触良好.已知PQ进入磁场开始计时,到MN离开磁场区域为止,流过PQ的电流随时间变化的图像可能正确的是

A. B. C. D.

 

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用如图所示的装置研究光电效应现象.当用光子能量为2.75 eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表G的示数不为零;移动变阻器的触头c,发现当电压表的示数大于或等于1.7 V时,电流表示数为0,则下列说法正确的是

A.改用能量为2.5 eV的光子照射,移动变阻器的触头c,电流表G中也可能有电流

B.光电管阴极的逸出功为1.7eV

C.当滑动触头向a端滑动时,反向电压增大,电流增大

D.光电子的最大初动能始终为1.05 eV

 

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