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【題目】圖甲所示電路中,理想變壓器原、副線圈的匝數比為10:1R0是定值電阻,R是滑動變阻器,電容器C的耐壓值為50V。變壓器原線圈輸入的電壓如圖乙所示,所有電表均為理想電表。下列說法正確的是

A.副線圈兩端電壓的頻率為10 Hz

B.電流表的示數表示的是電流的瞬時值

C.電容器C會被擊穿

D.滑片P向下移動時,電流表A1、A2的示數均增大

【答案】D

【解析】

A 根據圖乙知交流電周期為001s,所以頻率為100Hz,變壓器不改變交流電的頻率,副線圈兩端電壓的頻率為100 Hz ,故A錯誤;

B 電流表的示數表示的是交流電的有效值,故B錯誤;

C.根據變壓器兩端電壓與匝數成正比可知,副線圈兩端電壓最大值為40V,小于電容器的擊穿電壓50V,故電容器不會擊穿,故C錯誤;

D 匝數比不變,副線圈兩端電壓不變,滑片P向下移動時,副線圈回路電阻變小,根據歐姆定律可知,回路電流I2變大,根據只有一個副線圈的變壓器電流與匝數成反比可知,原線圈電流也變大,故電流表A1、A2的示數均增大,故D正確。

故選:D。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列有關光學現象的說法正確的是________

A.光從光密介質射入光疏介質,若入射角大于臨界角,則一定發生全反射

B.光從光密介質射人光疏介質,其頻率不變,傳播速度變小

C.光的干涉,衍射現象證明了光具有波動性

D.做雙縫干涉實驗時,用紅光替代紫光,相鄰明條紋間距變小

E.頻率相同、相位差恒定的兩列波相遇后能產生穩定的干涉條紋

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一質量為m0=4kg、傾角θ=45°的斜面體C放在光滑水平桌面上,斜面上疊放質量均為m=1kg的物塊AB,物塊B的下表面光滑,上表面粗糙且與物塊A下表面間的動摩擦因數為μ=0.5,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力;物塊B在水平恒力F作用下與物塊A和斜面體C一起恰好保持相對靜止地向右運動,取g=10m/s,下列判斷正確的是(

A.物塊A受到摩擦力大小

B.斜面體的加速度大小為a=10m/s2

C.水平恒力大小F=15N

D.若水平恒力F作用在A上,A、BC三物體仍然可以相對靜止

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量為m的飛行器繞中心在O點、質量為M的地球做半徑為R的圓周運動,現在近地軌道1上的P點開啟動力裝置,使其變軌到橢圓軌道3上,然后在橢圓軌道上遠地點Q再變軌到圓軌道2上,完成發射任務。已知圓軌道2的半徑為3R,地球的半徑為R,引力常量為G,飛行器在地球周圍的引力勢能表達式為Ep=,其中r為飛行器到O點的距離。飛行器在軌道上的任意位置時,r和飛行器速率的乘積不變。則下列說法正確的是(  )

A.可求出飛行器在軌道1上做圓周運動時的機械能是

B.可求出飛行器在橢圓軌道3上運行時的機械能是-

C.可求出飛行器在軌道3上經過P點的速度大小vP和經過Q點的速度大小vQ分別是、

D.飛行器要從軌道1轉移到軌道3上,在P點開啟動力裝置至少需要獲取的的動能是

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,Ⅰ、Ⅲ區域(足夠大)存在著垂直紙面向外的勻強磁場,虛線MNPQ分別為磁場區域邊界,在Ⅱ區域內存在著垂直紙面向里的半徑為R的圓形勻強磁場區域,磁場邊界恰好與邊界MN、PQ相切,S、T為切點,A、C為虛線MN上的兩點,且AS=CS=R,有一帶正電的粒子以速度v沿與邊界成30°角的方向從C點垂直磁場進入Ⅰ區域,隨后從A點進入Ⅱ區域,一段時間后粒子能回到出發點,并最終做周期性運動,已知Ⅱ區域內磁場的磁感應強度B2為Ⅰ區域內磁場的磁感應強度B16倍,Ⅲ區域與Ⅰ區域磁場的磁感應強度相等,不計粒子的重力。求:

(1)粒子第一次進入Ⅱ區域后在Ⅱ區域中轉過的圓心角;

(2)粒子從開始運動到第一次回到出發點所經歷的總時間。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于機械振動、機械波,下列說法正確的是____

A.在豎直方向上做受迫振動的彈簧振子,穩定后其振動頻率等于驅動力的頻率

B.做簡諧運動的單擺,其質量越大,振動頻率越大

C.在簡諧運動中,介質中的質點在一周期內的路程一定是一個振幅

D.只有頻率相同的兩列波在相遇區域才可能形成穩定的干涉圖樣

E.簡諧橫波在介質中的傳播速度由介質本身的性質決定

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在兩等量異種點電荷的電場中,MN為兩電荷連線的中垂線,a、b、c三點所在直線平行于兩電荷的連線,且ac關于MN對稱,b點位于MN上,d點位于兩電荷的連線上。以下判斷正確的是(

A.b點場強大于d點場強

B.b點場強為零

C.ab兩點間的電勢差等于b、c兩點間的電勢差

D.試探電荷+qa點的電勢能小于在c點的電勢能

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑水平面上有一質量為2M、半徑為R(R足夠大)圓弧曲面C,質量為M的小球B置于其底端,另一個小球A質量為,小球Av0=6 m/s 的速度向B運動,并與B發生彈性碰撞,不計一切摩擦,小球均視為質點,則(  )

A.B的最大速率為4 m/s

B.B運動到最高點時的速率為m/s

C.B能與A再次發生碰撞

D.B不能與A再次發生碰撞

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,將質量為m0.1kg的小球從平臺末端A點以v02m/s的初速度水平拋出,平臺的右下方有一個表面光滑的斜面體,小球在空中運動一段時間后,恰好從斜面體的頂端B無碰撞地進入斜面,并沿斜面運動,而后經過C點再沿粗糙水平面運動。在粗糙水平面的右邊固定一豎直擋板,輕質彈簧拴接在擋板上,彈簧的自然長度為x00.3m。之后小球開始壓縮輕質彈簧,最終當小球速度減為零時,彈簧被壓縮了Δx0.1m。已知斜面體底端C距擋板的水平距離為d21m,斜面體的傾角為θ,斜面體的高度h0.5m。小球與水平面間的動摩擦因數μ0.5,設小球經過C點時無能量損失,重力加速度g10m/s2,求:

(1)平臺與斜面體間的水平距離d1

(2)壓縮彈簧過程中的最大彈性勢能Ep

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