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【題目】如圖所示,理想變壓器原線圈中輸入電壓U1=3300V,副線圈兩端電壓U2為220V,輸出端連有完全相同的兩個燈泡L1和L2 , 繞過鐵芯的導線所接的電壓表V的示數U=2V,

(1)原線圈n1等于多少匝?
(2)當開關S斷開時,表A2的示數I2=5A,則表A1的示數I1為多少?
(3)當開關S閉合時,表A1的示數I1′等于多少?

【答案】
(1)解:由電壓與變壓器匝數的關系可得:

n1= =1650.


(2)解:當開關S斷開時,

由輸入功率等于輸出功率:U1I1=U2I2

可知I1═0.33 A.


(3)解:當開關S斷開時,有RL= =44Ω

當開關S閉合時,設副線圈總電阻為R′

有R′=0.5RL=22Ω

副線圈中的總電流為I2

則I2′= =10 A

由U1I1′=U2I2′可知I1′═0.67 A.


【解析】(1)把電壓表看做一匝線圈,應用匝數之比等于電壓之比求原線圈匝數(2)電流根據輸入功率等于輸出功率U1I1=U2I2(3)應用歐姆定律和輸入功率等于輸出功率求副線圈電流,在根據輸入功率等于輸出功率求原線圈電流.
【考點精析】利用變壓器原理和應用對題目進行判斷即可得到答案,需要熟知變壓器的高壓線圈匝數多而通過的電流小,可用較細的導線繞制,低壓線圈匝數少而通過的電流大,應當用較粗的導線繞制.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某實驗小組打算制作一個火箭.甲同學設計了一個火箭質量為m,可提供恒定的推動力,大小為F=2mg,持續時間為t.乙同學對甲同學的設計方案進行了改進,采用二級推進的方式,即當質量為m的火箭飛行經過 時,火箭丟棄掉 的質量,剩余 時間,火箭推動剩余的 繼續飛行.若采用甲同學的方法火箭最高可上升的高度為h,則采用乙同學的方案火箭最高可上升的高度為多少?(重力加速度取g,不考慮燃料消耗引起的質量變化)(  )
A.1.5h
B.2h
C.2.75h
D.3.25h

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖(甲)所示,質量不計的彈簧豎直固定在水平面上,t=0時刻,將一金屬小球從彈簧正上方某一高度處由靜止釋放,小球落到彈簧上壓縮彈簧到最低點,然后又被彈起離開彈簧,上升到一定高度后再下落,如此反復.通過安裝在彈簧下端的壓力傳感器,測出這一過程彈簧彈力F隨時間t變化的圖象如圖(乙)所示,則(  )

A.t1時刻小球動能最大
B.t2時刻小球動能最大
C.t2~t3這段時間內,小球的動能先增加后減少
D.t2~t3這段時間內,小球增加的動能等于彈簧減少的彈性勢能

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩束單色光a、b從水下面射向A點,光線經折射后合成一束光c,則下列說法正確的是(  )

A.用同一雙縫干涉實驗裝置分別以a、b光做實驗,a光的干涉條紋間距大于b光的干涉條紋間距
B.a比b更容易發生衍射現象
C.在水中a光的速度比b光的速度小
D.在水中a光的臨界角大于b光的臨界角
E.若a光與b光以相同入射角從水射向空氣,在不斷增大入射角時水面上首先消失的是a光

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,MN、PQ為間距L=0.5m且足夠長的平行導軌,NQ⊥MN導軌平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間連接一個R=4Ω的電阻.一勻強磁場垂直于導軌平面,磁感應強度B=1T.將一根質量m=0.05kg、電阻R=1Ω的金屬棒ab,緊靠NQ放置在導軌上,且與導軌接觸良好,導軌的電阻不計.現靜止釋放金屬棒,金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行.已知金屬棒與導軌間的動摩擦因數μ=0.5,當金屬棒滑行至cd處時已經達到穩定速度.(g取l0m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8.)問:

(1)當金屬棒滑行至cd處時回路中的電流多大?
(2)金屬棒達到的穩定時,速度多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,虛線表示某點電荷Q所激發電場的等勢面,已知a、b兩點在同一等勢面上,c、d兩點在另一個等勢面上.甲、乙兩個帶電粒子以相同的速率,沿不同的方向從同一點a射入電場,在電場中沿不同的軌跡adb曲線、acb曲線運動.則下列說法正確的是( )

①兩粒子所帶的電荷符號不同
②甲粒子經過c點時的速度大于乙粒子經過d點的速度
③兩個粒子的電勢能都是先減小后增大
④經過b點時,兩粒子的動能一定相等.
A.①②
B.①③
C.③④
D.①④

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【題目】過量的電磁輻射對人體是有害的,按照規定,工作場所受到的電磁輻射強度(單位時間垂直單位面積的電磁輻射能量)不得超過某一臨界值W0 . 已知某一種手機的電磁輻射功率為P,若手機的電磁輻射在各個方向上是均勻的,則符合規定的安全區域到手機的距離至少為(  )
A.
B.
C.
D.

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【題目】如圖所示,水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C,b板下方整個空間存在著磁感應強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質量為m=4.8×10﹣25kg、電荷量為q=1.6×1018C的帶正電的粒子(不計重力),從貼近a板的左端以υ0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場,剛好從狹縫P穿過b板而垂直進入勻強磁場,最后粒子回到邊界b的Q(圖中未標出)處.試求

(1)粒子穿過狹縫P時的速度υ及其與b板的夾角θ.
(2)P、Q之間的距離L.

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【題目】在光滑圓錐形容器中,固定了一根光滑的豎直細桿,細桿與圓錐的中軸線重合,細桿上穿有小環(小環可以自由轉動,但不能上下移動),小環上連接一輕繩,與一質量為m的光滑小球相連,讓小球在圓錐內做水平面上的勻速圓周運動,并與圓錐內壁接觸.如圖所示,圖a中小環與小球在同一水平面上,圖b中輕繩與豎直軸成θ(θ<90°)角.設圖a和圖b中輕繩對小球的拉力分別為Ta和Tb , 圓錐內壁對小球的支持力分別為Na和Nb , 則在下列說法中正確的是(  )

A.Ta一定為零,Tb一定為零
B.Ta、Tb是否為零取決于小球速度的大小
C.Na一定不為零,Nb可以為零
D.Na、Nb的大小與小球的速度無關

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