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如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表。下列说法正确的是
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高中物理《2016年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)理科综合 物理部分试题及答案》真题及答案
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如图所示理想变压器的副线圈上接有两个灯泡L3L4原线圈与两个灯泡L1L2串联接在交流电源上.若四个灯
如图所示一只理想变压器原线圈与频率为50Hz的正弦交流电源相连两个阻值均为20Ω的电阻串联后接在副线
电流表的读数为0.5A
流过电阻的交流电的频率为100Hz
交流电源的输出电压的最大值为20
V
交流电源的输出功率为2.5W
如图所示理想变压器的原线圈接在u=220sin100πtV.的交流电源上副线圈接有R.=55Ω的负载
原线圈中电流表的读数为1A.
原线圈中的输入功率为220
W.
副线圈中电压表的读数为110
V.
副线圈中输出交流电的周期为50 s
如图所示理想变压器原线圈接有交流电源当副线圈上的滑片P.处于图示位置时灯泡L.能发光要使灯泡变亮可以
向下滑动P
增大交流电源的电压
增大交流电源的频率
减小电容器C.的电容
如图所示一只理想变压器原线圈与频率为50Hz的正弦交流电源相连两个阻值均为20Ω的电阻串联后接在副线
电流表的读数为0.5A.
流过电阻的交流电的频率为100 Hz
原线圈电压的最大值为20
V
原线圈的输入功率为2.5W.
如图所示理想变压器原线圈接有交流电源当副线圈上的滑片P.处于图示位置时灯泡L.能发光要使灯泡变亮可以
)向下滑动P. (
)增大交流电源的电压 (
)增大交流电源的频率 (
)减小电容器C.的电容
如图所示一只理想变压器原线圈与频率为50Hz的正弦交流电源相连两个阻值均为20Ω的电阻串联后接在副线
电流表的读数为2.5A.
流过电阻的交变电流频率为10 Hz
交流电源的输出电压的最大值为100V.
交流电源的输出功率为10W.
如图所示一只原副线圈分别是200匝和100匝的理想变压器.副线圈的两端连接两个阻值均为20Ω的电阻原
电流表的读数为0.5A
流过电阻的交流电频率为100Hz
交流电源的输出电压的最大值为20
V
交流电源的输出功率为5W
如图所示一只理想变压器原线圈与频率为50Hz的正弦交流电源相连两个阻值均为20Ω的电阻串联后接在副线
电流表的读数为0.5A
流过电阻的交流电的频率为100Hz
交流电源的输出电压的最大值为20
V
交流电源的输出功率为2.5w
有一理想变压器原副线圈的匝数比为41原线圈接在一个交流电源上交流电的变化规律如图所示副线圈所接的负载
原线圈交流电的频率为100H
z
副线圈输出电压为
V.
流过原线圈的电流是1.25A
变压器输入、输出功率之比为4:1
如图所示理想变压器原线圈接有交流电源当副线圈上的滑片P.处于图示位置时灯泡L.能发光.要使灯泡变亮可
向下滑动P.
增大交流电源的电压
增大交流电源的频率
减小电容器C.的电容
某理想变压器的原副线圈按如图所示电路连接右侧输入端接交流电源图中电表均为理想交流电表导线电阻不计电键
U.减小
I.增大
P.减小
P.
1
减小
一理想变压器原副线圈的匝数比为4∶1.原线圈接在一个交流电源上交流电的变化规律如图所示.副线圈所接的
副线圈输出交流电的周期为0.02s
副线圈输出电压为55V
流过副线圈的电流是5A
变压器输入、输出功率之比为4∶1
如图所示理想变压器原线圈接在交流电源上图中各电表均为理想电表下列说法正确的是
当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R
1
消耗的功率变大
当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大
当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A
1
示数变大
若闭合开关S,则电流表A
1
示数变大,A
2
示数变大
一理想变压器原线圈匝数nl=1100接在电压220V的交流电源上.当它对11只并联的36V60w灯泡
如图频率为50Hz的正弦交流电源与理想变压器原线圈相连两个阻值均为20Ω的电阻串联后与副线圈相连图中
电流表的读数为0.5A
流过电阻的交流电的频率为50Hz
交流电源的输出电压的最大值为20V
交流电源的输出功率为1.25W
如图所示接于理想变压器中的四个规格相同的灯泡都正常发光那么
初级线圈接在直流电源上,电压是U
初级线圈接在交流电源上,交流电压的有效值是U
理想变压器的匝数比
理想变压器的匝数比
如图所示一理想变压器原副线圈接有两只电阻R1和R2R1=R2=4Ω原线圈匝数是副线圈匝数的5倍当原线
交流电源的输出功率等于100W
交流电源的输出电流等于1A
R2 两端电压是R1 两端电压的5倍
原线圈所接电源电压是R
2
两端电压的5倍
如图所示理想变压器的原线圈接在有效值u=220v的交流电源上副线圈接有R=55Ω的负载电阻原副线圈匝
原线圈中电流表的读数为1A
原线圈中的输入功率为220
W
副线圈中电压表的读数为110V
副线圈中输出交流电的周期为50s
如图所示频率为50Hz的正弦交流电源与理想变压器原线圈相连两个阻值均为20Ω的电阻串联后与副线圈相连
电流表的读数为0.5A
流过电阻的交流电的频率为50Hz
交流电源的输出电压的最大值为20V
交流电源的输出功率为1.25W
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1932年劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器回旋加速器的工作原理如图所示置于高真空中的D.形金属盒半径为R.两盒间的狭缝很小带电粒子穿过的时间可以忽略不计磁感应强度为B.的匀强磁场与盒面垂直A.处粒子源产生的粒子质量为m电荷量为+q在加速器中被加速加速电压为U.加速过程中不考虑相对论效应和重力作用1求粒子第2次和第1次经过两D.形盒间狭缝后轨道半径之比2求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间t3实际使用中磁感应强度和加速电场频率都有最大值的限制若某一加速器磁感应强度和加速电场频率的最大值分别为Bmfm试讨论粒子能获得的最大动能E.
如图所示光滑水平面上放有用绝缘材料制成的L.型滑板其质量为M.平面部分的上表面光滑且足够长在距滑板的A.端为l的B.处放置一个质量为m带电量为q的小物体C.可看成是质点在水平的匀强电场作用下由静止开始运动已知M.=3m电场的场强为E.假设物体C.在运动中及与滑板A.端相碰时不损失电量1求物体C.第一次与滑板A.端相碰前瞬间的速度大小2若物体C.与滑板A.端相碰的时间极短而且碰后弹回的速度大小是碰前速度大小的求滑板被碰后的速度大小3求小物体C.从开始运动到与滑板A.第二次碰撞这段时间内电场力对小物体C.做的功
如图所示ABCDEF是一边长为L.的正六边形盒各边均为绝缘板盒外有方向垂直纸面向里范围足够大的匀强磁场磁感应强度大小为B.在盒内有两个与AF边平行的金属板M.N.且金属板N.靠近盒子的中心O.点金属板M.和盒子AF边的中点均开有小孔两小孔与O.点在同一直线上.现在O.点静止放置一质量为m电荷量为q的带正电粒子不计粒子的重力.1如果在金属板N.M.间加上电压U.NM=U.0时粒子从AF边小孔射出后直接打在A.点试求电压U.0的大小.2如果改变金属板N.M.间所加电压试判断粒子从AF边小孔射出后能否直接打在C.点.若不能说明理由若能请求出此时电压U.NM的大小.3如果给金属板N.M.间加一合适的电压粒子从AF边小孔射出后恰好能以最短时间回到该小孔粒子打在盒子各边时都不损失动能试求最短时间.
在如图所示x轴上方有一匀强磁场磁感应强度的方向垂直于纸面向里大小为B.x轴下方有一匀强电场电场强度的大小为E.方向与y轴的夹角θ为450且斜向上方.现有一质量为m电量为q的正离子以速度v0由y轴上的A.点沿y轴正方向射入磁场该离子在磁场中运动一段时间后从x轴上的C.点进入电场区域该离子经C.点时的速度方向与x轴夹角为450.不计离子的重力设磁场区域和电场区域足够大.求1C.点的坐标2离子从A.点出发到第三次穿越x轴时的运动时间3离子第四次穿越x轴时速度的大小及速度方向与电场方向的夹角.
试判断图所示带电粒子刚进入磁场时所受的洛仑兹力的方向
如图所示有一带电小球从两竖直的带电平行板上方某高度处自由落下两板间匀强磁场方向垂直纸面向外则小球通过电场磁场空间时
磁流体发电是一种新型发电方式图1和图2是其工作原理示意图图1中的长方体是发电导管其中空部分的长高宽分别为前后两个侧面是绝缘体上下两个侧面是电阻可略的导体电极这两个电极与负载电阻相连整个发电导管处于图2中磁场线圈产生的匀强磁场里磁感应强度为B.方向如图所示发电导管内有电阻率为的高温高速电离气体沿导管向右流动并通过专用管道导出由于运动的电离气体受到磁场作用产生了电动势发电导管内电离气体流速随磁场有无而不同设发电导管内电离气体流速处处相同且不存在磁场时电离气体流速为电离气体所受摩擦阻力总与流速成正比发电导管两端的电离气体压强差维持恒定求1不存在磁场时电离气体所受的摩擦阻力F.多大2磁流体发电机的电动势E.的大小3磁流体发电机发电导管的输入功率P.
如图电源电动势为E.内阻为r滑动变阻器电阻为R.开关S.闭合两平行极板间有匀强磁场一带电粒子正好以速度v匀速穿过两板以下说法正确的是
如图所示平行金属板M.N.之间的距离为d其中匀强磁场的磁感应强度为B.方向垂直于纸面向外有带电量相同的正负离子组成的等离子束以速度v沿着水平方向由左端连续射入电容器的电容为C.当S.闭合且平行金属板M.N.之间的内阻为r电路达到稳定状态后关于电容器的充电电荷量Q.说法正确的是
有一平行板电容器部真空电极板的距d每一正方形电极板的均L.电容器有一均电U.电极板的电压如所示电子从电容器左端的正中央以初速vo射入其方向平行于电极板之一边打在上的D.点电子的电荷以表示质量以m表示重力可不回答下面各用已知物理量的字母表示1求电子打到D.点瞬的动能2电子的初速vo至少必大于何值电子才能避电极板逸出电容器外3若电容器有电只有垂直入面的均磁其值固定B.电子从电容器左端的正中央以平行于电极板之一边的初速vo射入如所示若不重力电子的初速vo为何值电子才能避开电极板逸出电容器外
如图所示某一真空区域内充满匀强电场和匀强磁场此区域的宽度d=8cm电场强度为E.方向竖直向下磁感应强度为B.方向垂直纸面向里一电子以一定的速度沿水平方向射入此区域.若电场与磁场共存电子穿越此区域时恰好不发生偏转若射入时撤去磁场电子穿越电场区域时沿电场方向偏移量y=3.2cm若射入时撤去电场电子穿越磁场区域时也发生了偏转.不计重力作用求1电子射入时的初速度的表达式2电子比荷的表达式3画出电子穿越磁场区域时撤去电场时的轨迹并标出射出磁场时的偏转角4电子穿越磁场区域后撤去电场时的偏转角.
如图13所示两平行金属板A.B.长l=8cm两板间距离d=8cmA.板比B.板电势高300V即UAB=300V一带正电的粒子电量q=10-10C质量m=10-20kg从R.点沿电场中心线垂直电场线飞入电场初速度v0=2×106m/s粒子飞出平行板电场后经过界面MNPS间的无电场区域后进入固定在中心线上的O.点的点电荷Q.形成的电场区域设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响已知两界面MNPS相距为L.=12cm粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF上求静电力常数k=9×109N·m2/C21粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离多远2点电荷的电量
在竖直平面内建立xoy直角坐标系oy表示竖直向上方向.如图所示.已知该平面内存在沿x轴正向的区域足够大的匀强电场.一带电小球从坐标原点o沿oy方向以4J的初动能竖直向上抛出.不计空气阻力它到达的最高位置如图中M.点所示.求1小球在M.点时的动能E.kM.2设小球落回跟抛出点在同一水平面时的位置为N.求小球到达N.点时的动能E.kN.
如图所示虚线上方有场强为E.的匀强电场方向竖直向下虚线上下有磁感应强度相同的匀强磁场方向垂直纸面向外ab是一根长的绝缘细杆沿电场线放置在虚线上方的场中b端在虚线上将一套在杆上的带正电的小球从a端由静止释放后小球先作加速运动后作匀速运动到达b端已知小球与绝缘杆间的动摩擦系数μ=0.3小球重力忽略不计当小球脱离杆进入虚线下方后运动轨迹是半圆圆的半径是求带电小球从a到b运动过程中克服摩擦力所做的功与电场力所做功的比值
如图真空室内存在匀强磁场磁场方向垂直于纸面向里磁感应强度的大小B.=0.60T磁场内有一块平面感光板ab板面与磁场方向平行在距ab的距离l=16cm处有一个点状的放射源S.它向各个方向发射粒子粒子的速度都是已知粒子的电荷与质量之比现只考虑在图纸平面中运动的粒子求ab上被粒子打中的区域的长度
24.20分如图所示在正交坐标系Oxyz的空间中同时存在匀强电场和匀强磁场x轴正方向水平向右y轴正方向竖直向上匀强磁场的方向与Oxy平面平行且与x轴的夹角为60°一质量为m电荷量为+q的带电质点从y轴上的点P.0h0沿平行于z轴正方向以速度v0射入场区重力加速度为g1若质点恰好做匀速圆周运动求电场强度的大小及方向2若质点恰沿v0方向做匀速直线运动求电场强度的最小值E.min及方向3若电场为第2问所求的情况撤去磁场当带电质点P.点射入时求带电粒子运动到Oxz平面时的位置
18.17分如图甲所示偏转电场的两个平行极板水平放置板长L=0.08m板距足够大两板的右侧有水平宽度l=0.06m竖直宽度足够大的有界匀强磁场.一个比荷为的带负电粒子其重力不计以v0=8×105m/s速度从两板中间沿与板平行的方向射人偏转电场进入偏转电场时偏转电场的场强恰好按图乙所示的规律变化粒子离开偏转电场后进入匀强磁场最终垂直磁场右边界射出.求1粒子在磁场中运动的速率v2粒子在磁场中运动的轨道半径R.3磁场的磁感应强度B.
如图所示在Oxyz坐标系所在的空间中可能存在着匀强电场E.或匀强磁场B.也可能两者都存在现有一质量为m电荷量为+q的点电荷不计重力沿x轴正方向射入此空间发现它做匀速直线运动则下列关于电场E.和磁场B.的分布情况中可能是
如图真空中有一个平行板电容器极板长L.0=10cm间距d=cm两极板接在电压u=200sin100πtV.的交流电源上在平行板电容器右端L.1=20cm处有一个范围足够大的匀强磁场磁场方向垂直纸面向里磁感应强度为B.=×10-2T.一束带正电的粒子以v0=×105m/s的速度沿着两极板的中轴线飞入电场粒子的比荷q/m=1×108C./kg不计粒子的重力.问1何时飞入的粒子在电场中不发生偏转这样的粒子进入磁场的深度多大2何时飞入的粒子在离开电场时偏转最大这样的粒子进入磁场的深度多大3第2问中的粒子从飞入电场到离开磁场经过的总时间为多大
如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图在Oxy平面的ABCD区域内存在两个场强大小均为E.的匀强电场I.和II两电场的边界均是边长为L.的正方形不计电子所受重力1在该区域AB边的中点处由静止释放电子求电子离开ABCD区域的位置2在电场I.区域内适当位置由静止释放电子电子恰能从ABCD区域左下角D.处离开求所有释放点的位置3若将左侧电场II整体水平向右移动L./nn≥1仍使电子从ABCD区域左下角D.处离开D.不随电场移动求在电场I.区域内由静止释放电子的所有位置
如图所示真空中等量异种点电荷放置在M.N.两点在MN的连线上有对称点acMN连线的中垂线上有对称点bd则下列说法正确的是
一束带电粒子流以同一方向垂直射入一磁感强度为B.的匀强磁场中在磁场中分成两条轨迹1和2如图所示那么它们的速度v动量P=mv电荷q荷质比之间的关系可以肯定是
为了测量某化肥厂的污水排放量技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计该装置由绝缘材料制成长宽高分别为abc左右两端开口在垂直于上下表面方向加磁感应强度为B.的匀强磁场在前后两个内侧面固定有金属板作为电极污水充满管口从左向右流经该装置时电压表将显示两个电极间的电压U.若用Q.表示尊水流量单位时间内排出的污水体积下列说法正确的是
2621分如图在x轴下方有匀强磁场磁感应强度大小为B.方向垂直于xy平面向外P.是y轴上距原点为h的一点N0为x轴上距原点为a的一点A.是一块平行于x轴的挡板与x轴的距离为h/2A.的中点在y轴上长度略小于a/2带点粒子与挡板碰撞前后x方向的分速度不变y方向的分速度反向大小不变质量为m电荷量为qq>0的粒子从P.点瞄准N0点入射最后又通过P.点不计重力求粒子入射速度的所有可能值
如图所示在直角坐标系的第一二象限内有垂直于纸面的匀强磁场第三象限有沿y轴负方向的匀强电场第四象限无电场和磁场现有一质量为m电荷量为q的粒子以速度v0从y轴上的M.点沿x轴负方向进入电场不计粒子的重力粒子经x轴上的N.点和P.点最后又回到M.点设OM=LON=2L.求1带电粒子的电性电场强度E.的大小2带电粒子到达N.点时的速度大小和方向3匀强磁场的磁感应强度的大小和方向4粒子从M.点进入电场经N.P.点最后又回到M.点所用的时间
一个不计重力的初速度不为零的带电粒子分别在电场和磁场中都能出现的运动情况是
在坐标系xOy平面的第一象限内有一个匀强磁场磁感应强度大小恒为B.0方向垂直于xOy平面且随时间作周期性变化如图所示规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正一个质量为m电荷量为q的正粒子在t=0时刻从坐标原点以初速度v0沿x轴正方向射入不计重力的影响经过一个磁场变化周期T.未确定的时间粒子到达第Ⅰ象限内的某点P.且速度方向仍与x轴正方向平行同向则1粒子进入磁场后做圆周运动的半径是多大2若O.P.连线与x轴之间的夹角为45°则磁场变化的周期T.为多大3因P.点的位置随着磁场周期的变化而变化试求P.点的纵坐标的最大值为多少
如图所示质量为m的金属环用线悬挂起来金属环有一半处于水平且与环面垂直的匀强磁场中从某时刻开始磁感应强度均匀减小则在磁感应强度均匀减小的过程中关于线拉力大小的下列说法中正确的是
如图所示粒子源S.可以不断地产生质量为m电荷量为+q的粒子粒子从O1孔飘进不计初速度一水平方向的加速度电场区域I.再经小孔O2进入正交的匀强电场和匀强磁场区域II电场强度大小为E.磁感应强度大小B1方向如图两平行虚线PQMN之间存在着水平向右的匀强磁场区域III磁场应强度大小为B2当在O1O2间加上适当的电压U1时粒子能沿图中虚线O2O3垂直于PQ进入区域III并从MN边飞出现将一块不带电的宽度和厚度均不计的直角状硬质塑料板abc放置在区域III内ac两点恰分别位于PQMN上ac连线与O2O3平行ab=bc=Lα=45°仍使粒子沿图中虚线O2O3进入区域III发现粒子仍能从MN边飞出粒子的重力不计1求加速电压U12假设粒子与硬质塑料板相碰后速度大小不变方向变化遵守光的反射定律求粒子在区域III中运动时由于塑料板的放入而延迟的从MN边飞出的时间3粒子在区域III内运动的总路程
14.15分在水平光滑的绝缘桌面内建立如图所示的直角坐标系将第ⅠⅡ象限称为区域一第ⅢⅣ象限称为区域二其中一个区域内只有匀强电场另一个区域内只有大小为2×10-2T.方向垂直桌面的匀强磁场.把一个荷质比为=2×108C/kg的正电荷从坐标为0-l的A.点处由静止释放电荷以一定的速度从坐标为10的C.点第一次经x轴进入区域一经过一段时间从坐标原点D.再次回到区域二.1指出哪个区域是电场哪个区域是磁场以及电场和磁场的方向.2求电场强度的大小.3求电荷第三次经过x轴的位置.
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