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为了测定变压器的原、副线圈的匝数,可以在变压器的闭合铁芯上再临时绕一个线圈,已知临时绕的线圈是5匝,将变压器的原线圈接到电压是220V的交流电源上,测得副线圈和临时绕的线圈两端的电压分别是6.0V和0...
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高中物理《浙江省杭州市第二中学2015-2016学年高二上学期期末考试物理试卷 Word版含答案》真题及答案
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变压器的原线圈为880匝接在220V的交流电源上要在副线圈两端得到3V的电压副线圈的匝数应为____
一台理想变压器原副线圈匝数之比是5∶1则原副线圈两端电压之比为_______这台变压器工作时原副线圈
关于变压器下列说法正确的是
变压器的工作原理是利用电磁感应现象
变压器的铁芯是闭合的, 闭合是为了让电流从原线圈经铁芯流向副线圈
变压器不仅可以变压, 也可以改变交流电的频率
升压变压器副线圈所用的导线比原线圈所用的导线粗
如下图所示一个变压器可视为理想变压器的原线圈接在220V的市电上向额定电压为18V的霓虹灯供电使它正
理想变压器原副线圈的导线材料相同原副线圈匝数分别为110匝和33000匝原线圈通入正弦交变电流.如图
这是一个升压变压器,输入电压为220V,输出电压为66000V
变压器的原、副线圈均是采用相同粗细的导线绕制
变压器的原线圈应是采用比副线圈较粗的导线绕制
变压器的副线圈采用较比原线圈较细的导线绕制
有一降压变压器输入电压最大值为200V另有一负载R当它接在20V的直流电源时消耗功率为P若将它接在该
一输入电压为220v输出电压为36V的变压器副线圈烧坏为获知此变压器原副线圈匣数某同学拆下烧坏的副线
1100,360
1100,180
2200,180
2200,360
一小型发电机通过升压降压变压器把电能输送给用户已知发电机的输出功率为为50kW输出电压为500V升压
一输入电压为220V.输出电压为36V.的变压器副线圈烧坏为获知此变压器原副线圈匝数某同学拆下烧坏的
1 100,36
1 100,180
2 200,180
2 200,360
一台理想变压器原副线圈匝数之比是5∶1则原副线圈两端电压之比为________这台变压器工作时原副线
用理想变压器给负载供电下列可以增加变压器输入功率的是
增加变压器原线圈的匝数
增加变压器输出端的电阻
减少输出端的电阻
减少副线圈的匝数
关于变压器下列说法正确的是
变压器可以将交流电压升高或降低
升压变压器的原线圈匝数小于副线圈匝数
理想变压器的输入和输出功率相等
变压器的输出电压与副线圈匝数无关
小家电上用的变压器一般是将220V.变成6V.若某个变压器原线圈匝数n1=1210匝则副线圈匝数n2
一台理想变压器的原副线圈的匝数比等于101这台变压器工作时原线圈上的交流频率与副线圈的交流频率之比为
如图甲为某水电站的电能输送示意图升压变压器原副线圈匝数比为l:lO降压变压器的副线圈接有负载R.升压
交变电流的频率为100Hz
升压变压器副线圈输出电压为22V
增加升压变压器副线圈匝数可减少输电损失
当R.减小时,发电机的输出功率减小
一小型发电站通过升压降压变压器把电能输给用户已知发电机的输出功率是500kW端电压为500V升压变压
一小型发电站通过升压降压变压器把电能输给用户已知发电机的输出功率是500kW端电压为500V升压变压
10分一小型发电站通过升压降压变压器把电能输送给用户已知发电机的输出功率为500kW输出电压为500
下列关于变压器的说法中正确的是
变压器是把电能通过磁场能转换成电能的装置
变压器的原、副线圈组成闭合回路
变压器的铁芯中产生交变电流
变压器的副线圈中产生直流电
一小型发电机通过升压降压变压器把电能输送给用户已知发电机的输出功率为为50kW输出电压为500V升压
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一带电粒子沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场粒子的一段径迹如图1所示径迹上的每一段都可近似看成圆弧由于带电粒子使沿途空气电离粒子的能量逐渐减小粒子所带电荷量不变从图中情况可以确定
如图为回旋加速器的结构示意图两个半径为R.的D.形金属盒相距很近连接电压峰值为UM频率为的高频交流电源垂直D.形盒的匀强磁场的磁感应强度为B.现用此加速器来加速电荷量分别为+0.5q+q+2q相对应质量分别为m2m3m的三种静止离子最后经多次回旋加速后能从D.形盒中飞出的粒子的最大动能为
地面附近空间中存在着水平方向的匀强电场和匀强磁场已知磁场方向垂直纸面向里一个带电油滴沿着一条与竖直方向成α角的直线MN运动如图B-1所示由此可以判断
在平面直角坐标系xOy中第1象限存在沿y轴负方向的匀强电场第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场磁感应强度为B.一质量为m电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M.点以速度v0垂直于Y.轴射入电场经x轴上的N.点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场最后从y轴负半轴上的P.点垂直于Y.轴射出磁场如图所示不计粒子重力求1M.N.两点间的电势差U.MN2粒子在磁场中运动的轨道半径r3粒子从M.点运动到P.点的总时间t
飞行时间质谱仪可以对气体分子进行分析如图所示在真空状态下脉冲阀P喷出微量气体经激光照射产生不同价位的正离子自a板小孔进入ab间的加速电场从b板小孔射出沿中线方向进入MN板间的偏转控制区到达探测器已知元电荷电量为eab板间距为d极板MN的长度和间距均为L不计离子重力及进入a板时的初速度1当ab间的电压为U1时在MN间加上适当的电压U2使离子到达探测器请导出离子的全部飞行时间与比荷KK=ne/m的关系式2去掉偏转电压U2在MN间区域加上垂直于纸面的匀强磁场磁感应强度B若进入ab间所有离子质量均为m要使所有的离子均能通过控制区从右侧飞出ab间的加速电压U1至少为多少
如图6所示匀强磁场的方向垂直纸面向里一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入沿曲线打到屏MN上的a点通过pa段用时为t.若该微粒经过p点时与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒最终打到屏MN上.两个微粒所受重力均忽略.新微粒的运动情况为
如图10所示在足够大的空间范围内同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场磁感应强度B=1.57T.小球1带正电比荷为q1/m1=4C/kg所受重力与电场力的大小相等小球1向右以v0=23.59m/s的水平速度与小球2正碰.碰后经过0.75s再次相碰.设碰撞前后两小球带电情况不发生改变且始终保持在同一平面内.取g=10m/s2求1电场强度E的大小是多少2两小球的质量之比是多少.
如图所示为一回旋加速器的示意图其核心部分为处于匀强磁场中的D.形盒两D.形盒之间接交流电源并留有窄缝离子在窄缝间的运动时间忽略不计已知D.形盒的半径为R.在D.1部分的中央A.处放有离子源离子带正电质量为m电荷量为q初速度不计若磁感应强度的大小为B.每次加速时的电压为U.忽略离子的重力等因素求1加在D.形盒间交流电源的周期T.2离子在第3次通过窄缝后的运动半径r33离子加速后可获得的最大动能E.km
在磁感应强度B.的匀强磁场中垂直于磁场放入一段通电导线若任意时刻该导线中有N.个以速度v做定向移动的电荷每个电荷的电量为q则每个电荷所受的洛伦兹力f=___________该段导线所受的安培力为F.=___________
正负电子对撞机的最后部分的简化示意图如图1所示俯视图位于水平面内的粗实线所示的圆环形真空管道是正负电子做圆运动的容器经过加速器加速后的正负电子分别引入该管道时具有相等的速度v它们沿管道向相反的方向运动.在管道内控制它们转弯的是一系列圆形电磁铁即图中的A1A2A3An共n个均匀分布在整个圆环上图中只示意性地用细实线画了几个每个电磁铁内的磁场都是匀强磁场并且磁感应强度都相同方向竖直向下.磁场区域的直径为d改变电磁铁内电流的大小就可改变磁感应强度从而改变电子偏转角度的大小.经过精确的调整首先实现了电子沿管道的粗虚线运动这时电子经每个磁场区域时入射点和出射点都是磁场区域的同一直径的两端如图2所示.这就为正负电子的对撞做好了准备.1试确定正负电子在管道中是沿什么方向旋转的2已知正负电子的质量都是m所带的电荷量都是e重力不计.求电磁铁内匀强磁场的磁感应强度的大小.
如图所示MN为铝质薄平板铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场图中未面出且B.上B.下=1一带电粒子从紧贴铝板上表面的P.点垂直于铝板向上射出从Q.点穿越铝板后到达PQ的中点O.已知粒子穿越铝板时速度方向和电荷量不变不计重力则穿越前后粒子的动能之比为
1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器其核心部分如图所示.匀强磁场垂直D.形盒底面两盒分别与交流电源相连.则下列说法中正确的是
设有一匀强磁场磁感应强度为B一电荷量为q质量为m的带电粒子以初速度v0进入磁场中运动不计粒子的重力则1如果v0与B同向粒子做何种运动2如果v0与B垂直粒子做何种运动.
1932年劳伦斯和利文斯顿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t
试探究用质谱仪分离轻元素的同位素和重元素的同位素哪一种更容易些
在长为宽2倍的矩形区域abcd中有正交的电磁场一带电粒子从左侧ad边中点O垂直射入电磁场恰能直线通过不计重力电场和磁场的方向如图6所示.若撤去磁场粒子从c点射出若撤去电场则此粒子将
如图A-5所示MN表示真空中垂直于纸面的平板它的一侧有匀强磁场磁场方向垂直于纸面向里磁感应强度大小为B.一带电粒子从平板上的狭缝O处沿垂直于平板的初速度v射入磁场区域最后到达平板上的P点.已知B.v以及P到O的距离l不计重力求此粒子的电荷量q与质量m之比.
如图3所示一个质量为m电荷量为q的正离子从A点正对着圆心O以速度v0射入半径为R的绝缘圆筒中.圆筒内存在垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度的大小为B.要使带电粒子与圆筒内壁碰撞多次后仍从A点射出求正离子在磁场中运动的时间t.设粒子与圆筒内壁碰撞时无能量和电荷量损失不计粒子的重力
质子p和α粒子从静止开始经相同的电势差加速后垂直进入同一匀强磁场做圆周运动则这两粒子的动能之比Ek1∶Ek2=_______轨道半径之比r1∶r2=________周期之比T1∶T2=_______.
设某一星球带负电一电子粉尘悬浮在距星球表面1000km的地方若将同样的电子粉尘带到距星球表面2000km的地方相对于该星球无初速度释放则此电子粉尘将
质子和粒子从静止开始经相同的电势差加速后垂直进入同一匀强磁场做圆周运动则这两粒子的动能之比Ek1∶Ek2为____________轨道半径之比R1∶R2为_______周期之比T1∶T2为_______.
如图在的空间中有恒定的匀强磁场磁感强度的方向垂直于oxy平面向里大小为B.现有一质量为m电量为q的带电粒子在x轴上到原点的距离为的P.点以平行于y轴的初速度射入此磁场在磁场作用下沿垂直于y轴的方向射出此磁场不计重力的影响由这些条件可知
在同时存在匀强电场和匀强磁场的空间中取正交坐标系Oxyzz轴正方向竖直向上如图1所示.已知电场方向沿z轴正方向场强为E磁场方向沿y轴正方向磁感应强度为B重力加速度为g.问一质量为m电荷量为+q的从原点出发的质点能否在坐标轴xyz上以速度v做匀速运动.若能在坐标轴xyz上以速度v做匀速运动mqE.B.v及g应满足怎样的关系若不能说明理由.
回旋加速器是加速带电粒子的装置其核心部分是分别与高频交流电极相连的两个D.形金属盒两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场使粒子在通过狭缝时都能得到加速两D.形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中如图所示要增大带电粒子射出的动能下列说法正确的是
有一种电子仪器叫示波器可以用来观察电信号随时间变化的情况图甲是其结构的一部分是一对平行金属板板长为l两板间距离为dMN是圆形荧光屏正面如图乙它距平行金属板左端的距离为D.现有电子束以初速度连续不断地从板左端沿着与两板平行的轴线进入两板间1若在两板上加有恒定的电压U.0则电子打在荧光屏上的位置偏离轴线多远2若在两板上改加如图丙所示的随时间变化的电压则由于视觉暂留和荧光物质的残光特性则电子打在荧光屏上后会形成一个什么图形其范围如何设电子质量为m电量为e较大每个电子穿过两板的时间极短不计电子重力
回旋加速器是加速带电粒子的装置其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D.形金属盒两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场使粒子在通过狭缝时都能得到加速两D.形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中如图所示要增大带电粒子射出时的动能则下列说法中正确的是
如图13所示环状匀强磁场B围成的中空区域具有束缚带电粒子作用设环状磁场的内半径R1=10cm外半径R2=20cm磁感应强度B=0.1T中空区域有沿各个不同方向运动的α粒子试计算能脱离磁场束缚而穿出外圆的α粒子的速度最小值.已知α粒子为42He质子的荷质比为108C./kg
一带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动.已知匀强磁场的磁感应强度大小为0.8T.ab是带电粒子运动轨迹上的两点粒子从a到b的时间为1.2π×10-6s从b到a的时间为0.8π×10-6s.则该粒子的质量与其带电荷量之比为
电视机的显像管应用了电子束在磁场中的偏转技术电子束经过电压为U的加速电场后进入一圆形匀强磁场区如图1所示磁场方向垂直于圆面磁场区的中心为O半径为r.me分别为电子的质量和电荷量当不加磁场时电子束将通过O点而打到屏幕的中心M点为了让电子束射到屏幕边缘P点需要加磁场使电子束偏转一已知角度θ此时磁场的磁感应强度B应为多少
如图A-6所示两平行金属板间匀强磁场的方向与匀强电场的方向垂直.一质量为m电荷量为q的负离子以速度v从M处垂直于正极板射入平行金属板间运动方向发生偏转偏转角逐渐增大不计重力作用.当偏转角为90°时离子与正极板相距d此时离子所受洛伦兹力的大小为_______方向_______.
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