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如图所示,Q是熔断电流为1A的保险丝;R为用电器;理想变压器的原副线圈的匝数比为...

如图所示,Q是熔断电流为1A的保险丝;R为用电器;理想变压器的原副线圈的匝数比为n1:n2=2:1.原线圈的电压为U=220manfen5.com 满分网sin100πt(V).要使保险丝不熔断,R的阻值一定( )
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A.不能小于55Ω
B.不能大于55Ω
C.不能小于77Ω
D.不能大于77Ω
根据瞬时值的表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比,与匝数成反比,即可求得结论. 【解析】 由图象可知原线圈的输入电压的最大值为220V,所以输入电压的有效值为220V,根据电压与匝数成正比可知,副线圈的电压为110V,由电流与匝数成反比可知,此时副线圈的最大的电流为2A,所以副线圈的电阻最小值R为=Ω=55Ω,所以R的阻值一定不能小于55Ω,所以A正确. 故选A.
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考点分析:
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已知氢原子部分能级示意图如图所示,则具有下列能量的光子,能被处于基态的氢原子吸收的是( )
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A.1.51eV
B.11.29eV
C.12.09eV
D.13.00eV
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manfen5.com 满分网甲、乙两个质点同时、同地向同一方向做直线运动,它们的速度一时间图象如图所示,则由图象可知( )
A.0~2s内两质点逐渐靠近
B.2~4s内两质点逐渐远离
C.1~3s内两质点位移相等
D.2s末两质点相遇
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静电场方向平行于x轴,其电势φ随x的分布可简化为如图所示的折线,图中φ和d为已知量.一个带负电的粒子在电场中以x=0为中心,沿x轴方向做周期性运动.已知该粒子质量为m、电量为-q,其动能与电势能之和为-A(0<A<qφ).忽略重力.求:
(1)粒子所受电场力的大小;
(2)粒子的运动区间;
(3)粒子的运动周期.

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利用电场和磁场,可以将比荷不同的离子分开,这种方法在化学分析和原子核技术等领域有重要的应用.如图所示的矩形区域ACDG(AC边足够长)中存在垂直于纸面的匀强磁场,A处有一狭缝.离子源产生的离子,经静电场加速后穿过狭缝沿垂直于GA边且垂直于磁场的方向射入磁场,运动到GA边,被相应的收集器收集.整个装置内部为真空.已知被加速的两种正离子的质量分别是m1和m2(m1>m2),电荷量均为q.加速电场的电势差为U,离子进入电场时的初速度可以忽略.不计重力,也不考虑离子间的相互作用.
(1)求质量为m1的离子进入磁场时的速率v1
(2)当磁感应强度的大小为B时,求两种离子在GA边落点的间距s;
(3)在前面的讨论中忽略了狭缝宽度的影响,实际装置中狭缝具有一定宽度.若狭缝过宽,可能使两束离子在GA边上的落点区域交叠,导致两种离子无法完全分离.设磁感应强度大小可调,GA边长为定值L,狭缝宽度为d,狭缝右边缘在A处.离子可以从狭缝各处射入磁场,入射方向仍垂直于GA边且垂直于磁场.为保证上述两种离子能落在GA边上并被完全分离,求狭缝的最大宽度.

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manfen5.com 满分网如图所示,长度为l的轻绳上端固定在O点,下端系一质量为m的小球(小球的大小可以忽略).
(1)在水平拉力F的作用下,轻绳与竖直方向的夹角为α,小球保持静止.画出此时小球的受力图,并求力F的大小;
(2)由图示位置无初速释放小球,求当小球通过最低点时的速度大小及轻绳对小球的拉力.不计空气阻力.
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