题目内容
5.| A. | 变压器副线圈两端的电压为$\frac{{B{r^2}ω}}{2n}$ | |
| B. | 通过负载R的电流为$\frac{{B{r^2}ω}}{2nR}$ | |
| C. | 电容器带电荷量为$\frac{{CB{r^2}ω}}{2n}$ | |
| D. | 飞入平行板电容器中的电子沿直线运动(电子重力不计) |
分析 明确变夺器原理,知道变压器只能改变原线圈的交流电的电压,不能改变直流电的电压.从而明确输出端电压和电流均为零.
解答 解:切割磁感线感应电动势公式E=$\frac{1}{2}$BL2ωBr2ω;产生的电动势恒定,是直流电,变压器只能改变原线圈的交流电的电压,不能改变直流电的电压,也不能将直流电的电能传递给副线圈,故副线圈两端的电压为零;通过负载R的电流强度为0,电容器两端的电压为零,电容器带电量也为零,飞入平行板电容器中的电子不会受电场力,故电子沿直线运动;故D正确,ABC错误.
故选:D.
点评 本题可以能将铜盘看成由无数幅条组成的,由转动切割磁感线感应电动势公式E=$\frac{1}{2}$BL2ω;不过本题主要是考查变压器原理,明确变压器只能改变原线圈的交流电的电压.
练习册系列答案
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15.在如图甲所示的理想变压器的原线圈输入端a、b加如图乙所示的电压,图象前半周期为正弦部分,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,电路中电阻R1=5Ω,R2=6Ω,R3为定值电阻,开始时电键S断开,下列说法正确的是( )

| A. | 电压表的示数为22$\sqrt{2}$V | B. | 电流表的示数为0.4A | ||
| C. | 闭合电键S后,电压表的示数变大 | D. | 闭合电键S后,电流表的示数变大 |
16.
如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上放置小滑块A.木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,g取10m/s2,则( )
| A. | 滑块A的质量为4kg | B. | 木板B的质量为1kg | ||
| C. | 当F=6N时木板B加速度为0 | D. | 滑块A与木板B间动摩擦因数为0.1 |
13.有一台输出电压按图1规律变化的交流发电机E,通过理想升压变压器T1和理想降压变压器T2向远处用户供电,如图2所示.现已知发电机的输出功率为1100W,T1的原副线圈匝数比为1:10,则下列说法正确的是( )

| A. | 发电机E所产生的交流电的电压表达式为e=220$\sqrt{2}$cos100πt(V) | |
| B. | 电流表的示数为5A | |
| C. | 当用户消耗的功率变大时,输电线上消耗的功率也变大 | |
| D. | 若只增加T2的原线圈匝数,则发电机的输出功率将变大 |
20.
嵩山异常险峻,为方便游客,景区设置了索道,如图所示倾斜索道与水平面间的夹角为30°,当载人车厢沿钢索匀加速向上运动时,车厢内站立的人对厢底的压力为其体重的2倍,车厢对人的摩擦力大小为其体重的( )
| A. | 2倍 | B. | $\sqrt{3}$倍 | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
10.
如图所示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,若质子在加速器里面顺利的完成加速后获得的动能为Ek,加速电场的变化周期为T;现利用此回旋加速器加速α粒子,为使α粒子顺利完成加速,下列说法正确的是( )
| A. | 加速电场的变化周期仍然T | |
| B. | 加速电场的变化周期调整为2T | |
| C. | α粒子完成加速后获得的动能为0.5Ek | |
| D. | α粒子完成加速后获得的动能为Ek |
17.
如图所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线圈接在u=200$\sqrt{2}$sin120πt(V)的交流电压上,电阻R=100Ω,电流表A为理想电表,下列推断正确的是( )
| A. | 交变电流的频率为50 Hz | |
| B. | 穿过铁芯的磁通量的最大变化率为$\frac{\sqrt{2}}{5}$ Wb/s | |
| C. | 电流表A的示数为$\frac{2}{5}$$\sqrt{2}$ A | |
| D. | 变压器的输入功率是16 W |
14.
如图所示,质量分别为M和m的两物块与竖直轻弹簧相连,在水平面上处于静止状态,现将m竖直向下压缩弹簧一段距离后由静止释放,当m到达最高点时,M恰好对地面无压力.已知弹簧劲度系数为k,弹簧形变始终在弹性限度内,重力加速度为g,则( )
| A. | 当m到达最高点时,m的加速度为$(1+\frac{M}{m})g$ | |
| B. | 当m到达最高点时,M的加速度为g | |
| C. | 当m速度最大时,弹簧的形变最为$\frac{Mg}{k}$ | |
| D. | 当m速度最大时,M对地面的压力为Mg |