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如图甲所示,M是一个小型理想变压器,原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶1,a、b...

如图甲所示,M是一个小型理想变压器,原、副线圈匝数比n1n2=111,a、b端接有正弦交变电流,电压随时间的变化规律如图乙所示.变压器右侧部分为一火警报警电路原理图,其中R2为用半导体热敏材料(电阻随温度升高而减小)制成的传感器,R1为一定值电阻,电压表满分5 manfen5.com和电流表满分5 manfen5.com可视为理想电表.下列说法中正确的是             

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A.变压器副线圈的输出电压的表达式为u=20满分5 manfen5.comsin 100πt(V)

B.当传感器R2所在处未出现火警时,电压表满分5 manfen5.com的示数为20 V

C.当传感器R2所在处出现火警时,电压表满分5 manfen5.com的示数减小

D.当传感器R2所在处出现火警时,电流表满分5 manfen5.com的示数减小

 

AC 【解析】 试题分析:变压器次级电压最大值为,交流电,变压器副线圈的输出电压的表达式为u=20sin 100πt(V),选项A 正确;变压器次级电压有效值为,故当传感器R2所在处未出现火警时,电压表的示数小于20 V,选项B错误;当传感器R2所在处出现火警时,R2阻值减小,次级电流增大,,电阻R1的电压增大,R2上电压减小,故电压表的示数减小,选项C 正确;由于次级电流增大,故初级电流增大,电流表的读数增大,选项D 错误。 考点:变压器的计算;动态电路分析;交流电的变化规律。  
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考点分析:
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在两个倾角均为α的光滑斜面上,各放有一个相同的金属棒,分别通以电流I1和I2,磁场的磁感应强度大小相同,方向如图中(a)、(b)所示,两金属棒均处于平衡状态,则两种情况下的电流的比值I1:I2

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A.满分5 manfen5.com        B.满分5 manfen5.com        C.满分5 manfen5.com         D.满分5 manfen5.com

 

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如图甲所示,不计电阻的“U”形光滑导体框架水平放置,框架中间区域有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=1T,有一导体棒AC横放在框架上,其质量为m=0.1kg,电阻为R=4Ω,现用轻绳的一端通过光滑的定滑轮绕在电动机的转轴上,另一端通过光滑的定滑轮与物体D相连,物体D的质量M=0.3kg,电动机的内阻r=1Ω。接通电路后,电压表的读数恒为U=8V,电流表的读数恒为I=1A,电动机内牵引原来静止的导体棒AC平行于EF向右运动,其运动情况如图乙所示。(取g=10m/s2)求:

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⑴匀强磁场的宽度;

⑵导体棒在变速运动阶段产生的热量。

 

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如图所示,电源电动势E=9V,内阻r=0.5Ω,电阻R1=5.0Ω,R2=3.5Ω,R3=6.0Ω,R4=3.0Ω,电容C=2.0μF。两板间距离为0.17 m。

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(1)求电键接到a时,电容的带电量是多少?上极板带何种电荷?

(2)求电键从与a接触到与b接触时,通过R3的电荷量是多少?上极板带何种电荷?

(3)若两极板中央有一个带电粒子,当电键与a接触时,正好处于静止状态,若电键与b接触后,带电粒子向哪极板运动?经过多长时间到达极板?(不考虑电容充放电时间,g=10m/s2

 

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在真空室内速度为v=6.4×107m/s的电子束连续地沿两平行导体极板的中心线射入,如图所示,极板长L=8.0×10-2m,两极板间距离d=5.0×10-3m,两极板不带电时,电子束将沿中心线射出极板。今在两极板间加上50Hz的交变电压U=U0sin100πtV,发现有时有电子从两极板之间射出,有时则无电子从两极板间射出,若有电子射出的时间间隔与无电子射出的时间间隔之比△t1:△t2=2:1,则所加的交变电压的最大值U0为多大?已知电子的质量为m=9.1×10-31kg电量为e=1.6×10-19C。

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将氢原子中电子的运动看作绕氢核做匀速圆周运动这时在研究电子运动的磁效应时可将电子的运动等效为一个环形电流环的半径等于电子的轨道半径r.现对一氢原子加上一外磁场磁场的磁感应强度大小为B方向垂直电子的轨道平面.这时电子运动的等效电流用I1来表示.现将外磁场反向但磁场的磁感应强度大小不变仍为B这时电子运动的等效电流用I2来表示.假设在加上外磁场以及外磁场反向时氢核的位置电子运动的轨道平面以及轨道半径都不变求外磁场反向前后电子运动的等效电流的差即|I1-I2|等于多少?用m和e表示电子的质量和电量.

 

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