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理想变压器原线圈与变阻器串联后接在电压有效值不变的正弦交流电源上,变压器原副线圈匝数比n1:n2=1:4,副线圈接“200V、100W”的用电器RL(设其电阻保持不变),当变阻器电阻R=5Ω时,用电器...
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高中物理《江苏省阜宁中学2015-2016学年高二上学期期末考试物理(选修)试题 Word版含答案》真题及答案
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如图所示理想变压器原副线圈的匝数比为k输出端接有一交流电动机其线圈的电阻为R.将原线圈接在正弦交流电
原线圈中电流的有效值为K·I
原线圈两端电压的有效值为K·P
0
/I
电动机的输出功率为P
0
副线圈两端电压的有效值为IR
图1中的变压器为理想变压器原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为10:1变压器的原线圈接如图2所示
原线圈上电压的有效值为100V
原线圈上电压的有效值约为70.7V
电压表V.的读数为5.0V
电压表V.的读数约为3.5V
一台理想变压器的原副线圈匝数比为21原线圈接入20伏的正弦交流电一只理想二极管和一个阻值为10Ω指示
如图将额定电压为60V的用电器通过一理想变压器接在正弦交变电源上闭合开关S.后用电器正常工作交流电压
以下判断正确的是( ) A.变压器输入功率为484W
通过原线圈的电流的有效值为6.6A
通过副线圈的电流的最大值为2.2A
变压器原、副线圈匝数比
如图所示将额定电压为60V.的用电器通过一理想变压器接在正弦交变电源上.闭合开关S.后用电器正常工作
以下判断正确的是( )
A.变压器输入功率为484W.
通过原线圈的电流的有效值为0.6A.
通过副线圈的电流的最大值为2.2A.
变压器原、副线圈匝数比n
1
∶n
2
=11∶3
图1中的变压器为理想变压器原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为10:1变压器的原线圈接如图2所示
原线圈上电压的有效值为100V
原线圈上电压的有效值约为70.7V
电压表
的读数为5.0V
电压表
的读数约为3.5V
图1中的变压器为理想变压器原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为10:1变压器的原线圈接如图2所示
原线圈上电压的有效值为100V
原线圈上电压的有效值约为70.7V
电压表V.的读数为5.0V
电压表V.的读数约为3.5V
如图所示为理想变压器原线圈所接正弦交流电源两端的u-t图象原副线圈匝数比n1n2=101串联在原线圈
,则 ( ) A.变压器原线圈所接交流电压的有效值为220V
变压器输出端所接电压表的示数为22
V
变压器输出端交变电流的频率为50Hz
变压器的输出功率为220
W
如图甲中的变压器为理想变压器原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为10∶1变压器的原线圈接如图乙所
原线圈上电压的有效值为100V
原线圈上电压的有效值为50
V
电压表
的读数为5.0V
变压器的输入功率为2.5W
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.
7.理想变压器的原线圈接在正弦交变电源上一只电阻和交流电流表串联后接在副线圈上从t0到2to时间内原
原副线圈匝数之比
交流电源的周期
电阻的阻值
任意时刻电阻上的瞬时电流
图1中的变压器为理想变压器原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为10:1变压器的原线圈接如图2所示
原线圈上电压的有效值为100V
原线圈上电压的有效值约为70.7V
电压表V.的读数为5.0V
电压表V.的读数约为3.5V
如图甲中的变压器为理想变压器原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为101.变压器的原线圈接如图乙所
原线圈上电压的有效值为100V
原线圈上电压的有效值为50
V
电压表
的读数为5.0V
变压器的输入功率为2.5W
图1中的变压器为理想变压器原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为10:1变压器的原线圈接如图2所示
原线圈上电压的有效值为100V
原线圈上电压的有效值约为70.7V
电压表V.的读数为5.0V
电压表V.的读数约为3.5V
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
有一个阻值为R.的电阻若将它接在电压为20V的直流电源上时消耗的电功率为P.若将它接在图13中的理想
图为气流加热装置的示意图使用电阻丝加热导气管视变压器为理想变压器原线圈接入电压有效值恒定的交流电并保
副线圈中的电流比为1∶2
副线圈输出功率比为2∶1
副线圈的接入匝数比为2∶1
原线圈输入功率比为1∶2
如图一理想变压器原副线圈匝数比为4:1原线圈与一可变电阻串联后接入一正弦交流电源副线圈电路中固定电阻
此时原线圈两端电压的有效值为24V
此时原线圈两端电压的有效值为34V
原来电压表的示数为11V
原来电压表的示数为16V
图1中的变压器为理想变压器原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为10:1变压器的原线圈接如图2所示
原线圈上电压的有效值为100V
原线圈上电压的有效值约为70.7V
电压表V.的读数为5.0V
电压表V.的读数约为3.5V
如图甲一理想变压器的原副线圈的匝数比是101原线圈接入如图乙所示的正弦交流电一只理想二极管和一个阻值
原线圈两端电压的有效值为220V
电压表示数为22V
电流表示数为0.11A
二极管两端瞬时电压的最大值为
V.
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如图所示在x轴上方有垂直于xy平面向里的匀强磁场磁感应强度为B.在x轴下方有沿y轴负方向的匀强电场场强为E.一质量为m电荷量为-q的粒子从坐标原点O.沿着y轴正方向射出射出之后第三次到达x轴时它与点O.的距离为L.求此粒子射出的速度v和运动的总路程s.重力不计
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.
平行金属板M.N.间距离为d其上有一内壁光滑的半径为R.的绝缘圆筒与N.板相切切点处有一小孔S.圆筒内有垂直圆筒截面方向的匀强磁场磁感应强度为B.电子与孔S.及圆心O.在同一直线上M.板内侧中点处有一质量为m电荷量为e的静止电子经过M.N.间电压为U.的电场加速后射入圆筒在圆筒壁上碰撞n次后恰好沿原路返回到出发点不考虑重力设碰撞过程中无动能损失求1电子到达小孔S.时的速度大小2电子第一次到达S.所需要的时间3电子第一次返回出发点所需的时间
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.
如图所示从S.处发出的热电子初速度为零经加速电压U.加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中已知电场强度为E.方向竖直向下磁感应强度为B.方向垂直纸面向里现发现电子向上极板偏转为使电子沿图中虚线从该混合场区域通过可采取的措施有
如图所示直线MN下方无磁场上方空间存在两个匀强磁场其分界线是半径为R.的半圆两侧的磁场方向相反且垂直于纸面磁感应强度大小都为B.现有一质量为m电荷量为q的带负电微粒从P.点沿半径方向向左侧射出最终打到Q.点不计微粒的重力.求1微粒在磁场中运动的周期.2从P.点到Q.点微粒的运动速度大小及运动时间.3若向里磁场是有界的分布在以O点为圆心半径为R.和2R.的两半圆之间的区域上述微粒仍从P.点沿半径方向向左侧射出且微粒仍能到达Q.点求其速度的最大值.
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所示已知电场方向沿z轴正方向场强大小为E.磁场方向沿y轴正方向磁感应强度的大小为B.重力加速度为g问一质量为m带电量为+q的从原点O.出发的质点能否沿某一坐标轴上以速度v做匀速运动若能mqE.B.v及g应满足怎样的关系若不能说明理由
电子扩束装置由电子加速器偏转电场和偏转磁场组成.偏转电场由加了电压的相距为d的两块水平平行放置的导体板形成匀强磁场的左边界与偏转电场的右边界相距为s如图甲所示.大量电子其重力不计由静止开始经加速电场加速后连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入偏转电场.当两板不带电时这些电子通过两板之间的时间为2t0当在两板间加如图乙所示的周期为2t0幅值恒为U.0的电压时所有电子均从两板间通过进入水平宽度为l竖直宽度足够大的匀强磁场中最后通过匀强磁场打在竖直放置的荧光屏上.问1电子在刚穿出两板之间时的最大侧向位移与最小侧向位移之比为多少2要使侧向位移最大的电子能垂直打在荧光屏上匀强磁场的磁感应强度为多少3在满足第2问的情况下打在荧光屏上的电子束的宽度为多少已知电子的质量为m电荷量为e
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
在如图所示的直角坐标系中x轴的上方有与x轴正方向成45°的匀强电场场强的大小为E.=×104V/m.x轴的下方有垂直于xOy的匀强磁场磁感应强度的大小为B.=2×10-2T.把一个比荷为=2×108C./kg的正电荷从坐标为01.0的A.点处由静止释放.电荷所受的重力忽略不计求1电荷从释放到第一次进入磁场时所用的时间t2电荷在磁场中的偏转半径3电荷第三次到达x轴上的位置.
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.
如图所示光滑绝缘的水平面上方左边有垂直纸面向里的匀强磁场右边有竖直向上的匀强电场质量为m带电量为q正电的点电荷a以水平向右的初速度v沿水平面进入匀强磁场和匀强电场恰好都不脱离水平面.在匀强电场中用绝缘细线悬挂一个质量为m的不带电的小球b可视为质点小球处于静止且对水平面无压力.点电荷a进入匀强电场后与小球b正碰并粘在一起恰好能绕悬挂点O.在匀强电场中做竖直面内的圆周运动重力加速度为g求1匀强磁场的磁感应强度B.2匀强电场的电场强度E.3绝缘细线的长度l.
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.
如图所示一带电粒子以某一速度在竖直平面内做直线运动经过一段时间后进入一垂直于纸面向里磁感应强度为B.的圆形匀强磁场图中未画出磁场区域粒子飞出磁场后垂直电场方向进入宽为L.的匀强电场电场强度大小为E.方向竖直高上当粒子穿出电场时速度大小变为原来的倍已知带电粒子的质量为m电量为q重力不计粒子进入磁场时的速度如图所示与水平方向60°角试解答1粒子带什么电2带电粒子在磁场中运动时速度多大3圆形磁场区域的最小面积为多大
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
如图所示在xOy平面内MN和x轴之间有平行于y轴的匀强电场和垂直于xOy平面的匀强磁场y轴上距坐标原点4L的A.点处有一电子枪可以沿+x方向射出速度为v0的电子质量为m电荷量为e.如果电场和磁场同时存在电子将做匀速直线运动如果撤去电场只保留磁场电子将从x轴上距坐标原点3L的C.点离开磁场不计重力的影响1求磁感应强度B.和电场强度E.的大小和方向2如果撤去磁场只保留电场电子将从D.点图中未标出离开电场求D.点的横坐标
如图所示以正方形abcd为边界的区域内有平行x轴指向+x方向的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场正方形的边长为L.带电粒子不计重力从Oc边的中点D.以某一初速度沿y轴正方向射入场区恰好做直线运动.如果撤去磁场保留电场粒子仍以上述初速度从D.点射入场区则粒子从bc边的P.点射出场区设P.点的坐标为L.yP.求如果撤去电场保留磁场粒子仍以上述的初速度从D.点射入场区在yP取不同值的情况下粒子出射点在场区边界上的分布范围.
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
如图所示在坐标系中过原点的直线与轴正向的夹角在右侧有一匀强电场在第二三象限内有一匀强磁场其上边界与电场边界重叠右边界为轴左边界为图中平行于轴的虚线磁场的磁感应强度大小为方向垂直纸面向里一带正电荷质量为的粒子以某一速度自磁场左边界上的点射入磁场区域并从点射出粒子射出磁场的速度方向与轴的夹角大小为粒子在磁场中的运动轨迹为纸面内的一段圆弧且弧的半径为磁场左右边界间距的两倍粒子进入电场后在电场力的作用下又由点返回磁场区域经过一段时间后再次离开磁场己知粒子从点射入到第二次离开磁场所用的时间恰好等于粒子在磁场中做圆周运动的周期忽略重力的影响求1粒子经过点时速度的方向和点到轴的距离2匀强电场的大小和方向3粒子从第二次离开磁场到再次进入电场时所用的时间
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
在平面直角坐标系xOy中第Ⅰ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UMN2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
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于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运动由此可以判断
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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