14.將圖甲所示的正弦交流電壓輸入理想變壓器的原線圈,變壓器副線圈上接入阻值為10Ω的白熾燈(認為其電阻恒定),如圖乙所示.若變壓器原副線圈匝數(shù)比為10:1,則下列說法正確的是(  )
A.該交流電的頻率為50Hz
B.燈泡消耗的功率為250W
C.變壓器原線圈中電流表的讀數(shù)為0.5A
D.流過燈泡的電流方向每秒鐘改變100次

分析 根據(jù)圖象可以求得輸出電壓的有效值、周期和頻率等,再根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比即可求得結論

解答 解:A、由圖可知,原線圈輸入電壓的周期為0.02s,故頻率為50Hz,故A正確;
B、由圖甲知輸入電壓有效值為$\frac{500}{\sqrt{2}}$=250$\sqrt{2}$V,根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比知副線圈電壓有效值為U=25$\sqrt{2}$V,燈泡消耗的功率為P=$\frac{{U}^{2}}{R}$=125W,故B錯誤;
C、副線圈電流為:I=$\frac{U}{R}$=2.5$\sqrt{2}$A,;則原線圈的電流為$\frac{I}{10}$=0.25$\sqrt{2}$A,故C錯誤;
D、每一個周期電流方向改變2次,故流過燈泡的電流方向每秒鐘改變100次,故D正確;
故選:AD

點評 本題需要掌握變壓器的電壓之比和匝數(shù)比之間的關系,能夠從圖象中獲取有用的物理信息.

練習冊系列答案
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4.利用靜電除塵可以大量減少排放煙氣中的粉塵.如圖是靜電除塵裝置的示意圖,煙氣從管口M進入,從管口N排出,當A、B兩端接上高壓后,在電場作用下管道內(nèi)的空氣分子被電離為電子和正離子,而粉塵在吸附了電子后最終附著在金屬管壁上,從而達到減少排放煙氣中粉塵的目的.根據(jù)上述原理,下面做法正確的是(  )
A.A端接高壓負極,B端接高壓正極B.A端接高壓正極,B端接高壓負極
C.A端、B端都接高壓正極D.A端、B端都接高壓負極

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5.如圖為簡諧橫波在t=0時刻的波形圖,傳播方向如圖所示,t=3s時,Q點的振動形式第一次傳播到P點,該波的傳播速度為1m/s;Q點的振動方程為y=2sin$\frac{π}{2}$tcm.

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2.在法拉第時代,科學家對電、磁現(xiàn)象進行了深入的研究,提出并總結了相應的物理規(guī)律,下列說法正確的是( 。
A.法拉第提出了“電力線”的概念,認為電場強度的方向為電勢降低的方向
B.法拉第指出:閉合電路中感應電動勢的大小,跟穿過這一電路的磁通量的變化成正比
C.由楞次定律可知:感應電流的磁場總是要阻礙引起感應電流的磁通量的變化
D.由安培力公式可知:任意形狀導線在勻強磁場中受到的安培力,可看作無限多直線電流元I△L在磁場中受到的安培力的矢量和

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9.如圖,真空中有一個邊長為L的正方體,正方體的兩個頂點M、N處分別放置一對電荷量都為q的正、負點電荷.圖中的a、b、c、d是其它的四個頂點,k為靜電力常量,下列表述正確是( 。
A.a、b兩點電場強度不同
B.a點電勢高于b點電勢
C.把點電荷+Q從c移到d,電勢能增加
D.M點的電荷受到的庫侖力大小為F=k$\frac{{q}^{2}}{2{L}^{2}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.用如圖所示的裝置測量物塊A與水平桌面間的動摩擦因數(shù).將物塊A置于水平桌面上,用輕繩繞過輕質定滑輪與物塊B相連,不計繩子質量、不計繩與滑輪間的摩擦力、不計空氣阻力.實驗時將連接A的細繩調(diào)節(jié)至與桌面平行,按壓住物塊A使B物塊自然懸垂,系統(tǒng)穩(wěn)定后用米尺測出此時物塊B距離地面的高度h,然后由靜止釋放A,B物塊拉動A運動,B落地后即可停止,物塊A繼續(xù)在桌面上滑行一段距離后停在桌面上.為測出物塊A與水平桌面間的動摩擦因數(shù),本實驗還需要測量的物理量是A、B的質量,滑塊A運動的總距離,除米尺外還需要的測量儀器是天平,所測動摩擦因數(shù)的表達式為 μ=$\frac{{m}_{B}h}{({m}_{A}+{m}_{B})s+{m}_{B}h}$,式中各符號的意義是mA、mB分別為A、B的質量,s為滑塊A運動的總距離.

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6.如圖所示,內(nèi)壁光滑的半圓形凹槽放置于粗糙的水平地面上,現(xiàn)將一個小鐵球從與圓心等高處由靜止釋放,在鐵球沿凹槽內(nèi)壁下滑的過程中凹槽保持靜止,則在鐵球由最高點下滑到最低點的過程中,下列說法中正確的是( 。
A.小球豎直方向的加速度逐漸增加
B.小球豎直方向的加速度逐漸減小
C.小球水平方向的加速度先增加后減小
D.小球水平方向的加速度先減小后增加

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11.如圖所示,質量為3m的重物與一質量為m的導線框用一根絕緣細線連接起來,掛在兩個高度相同的定滑輪上,已知導線框電阻為R,橫邊邊長為L.有一垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,磁場上下邊界的距離、導線框豎直邊長均為h.初始時刻,磁場的下邊緣和導線框上邊緣的高度差為2h,將重物從靜止開始釋放,導線框加速進入磁場,在導線框穿出磁場前已經(jīng)做勻速直線運動,滑輪質量、摩擦阻力均不計,重力加速度為g.則下列說法中正確的是( 。
A.導線框剛進入磁場時的速度為v=2$\sqrt{gh}$
B.導線框進入磁場后,若某一時刻的速度為v,則此時重物的加速度為a=$\frac{1}{2}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4mR}$
C.導線框穿出磁場時的速度為$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
D.導線框通過磁場的過程中產(chǎn)生的熱量Q=8mgh-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$

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12.如圖所示,三個可視為質點的金屬小球A、B、C,質量分別為m、2m和3m,B球帶負電,電荷量為-q,A、C不帶電.不可伸長的絕緣細線將三球連接,最上邊的細線連接在斜面頂端的O點.三小球均處于場強大小為E的豎直向上的勻強電場中,三段細線均伸直,三個金屬球均靜止于傾角為30°的絕緣光滑斜面上,則下列說法正確的是(  )
A.A、B球間的細線的張力為$\frac{5mg+qE}{2}$
B.A、B球間的細線的張力可能為0
C.將線OA剪斷的瞬間,A、B球間的細線張力為$\frac{qE}{12}$
D.將線OA剪斷的瞬間,A、B球間的細線張力為$\frac{qE}{6}$

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