11.
如图所示,加在理想变压器的原线圈输入端a、b的电压u=100sin100πt(V),开始时电键S接2,此时理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,下列说法正确的是( )
| A. | 交流电压表的示数为10V | |
| B. | R3滑片向上滑时,电流表的示数变大 | |
| C. | R3滑片向上滑时,电压表的示数变大 | |
| D. | S接1时电压表示数变大 |
10.
如图所示,用与竖直方向成θ角的倾斜轻绳a和水平轻绳子b共同固定一个小球,这时绳b的拉力为F1.现在保持小球在原位置不动,使绳子b在原竖直平面内逆时针转过θ角固定,轻绳b拉力变为F2;再逆时针转过θ角固定,绳b拉力变为F3,则( )
| A. | F1<F2<F3 | B. | F1>F3>F2 | C. | F1=F3<F2 | D. | F1=F3>F2 |
9.用如图1所示的装置做“验证机械能守恒定律”的实验.

(1)除了图中所示的器材外,下列器材哪个是完成该实验所必须的?B
(2)某实验小组打出了三条纸带,发现有一条纸带上第一个和第二个打点间的距离大约是5mm,已知交流电源的频率f=50Hz,出现这种情况可能的原因是D.
A.重锤的质量过大
B.电源电压偏大
C.打点计时器没有竖直固定
D.先释放纸带后接通打点计时器电源
(3)某同学按照正确的操作得到如图2所示的纸带.其中打O点时释放重物,A、B、C为三个计数点,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点.该同学用刻度尺测量O点到A、B、C三点的距离分别为h1、h2、h3.已知打点计时器的电源频率为f,重物质量为m,当地重力加速度为g.则打下B点时重物的速度为$\frac{({h}_{3}-{h}_{1})f}{4}$,OB段动能增加量为$\frac{m({h}_{3}-{h}_{1})^{2}{f}^{2}}{32}$,重力势能减少量为mgh2.如果在误差允许的范围内,动能的增加量等于重力势能的减少量,即可验证机械能守恒.
(4)在实际验证的过程中,该同学发现动能的增加量略小于重力势能的减少量.导致这一问题的出现,下面分析合理的是B.
A.所用重锤的质量太大
B.重锤和纸带下落时受到了空气阻力和摩擦阻力
C.交流电的实际频率大于50Hz
D.这一误差为偶然误差,多次实验即可减小误差.
(1)除了图中所示的器材外,下列器材哪个是完成该实验所必须的?B
| A.秒表 | B.刻度尺 | C.天平 | D.游标卡尺 |
A.重锤的质量过大
B.电源电压偏大
C.打点计时器没有竖直固定
D.先释放纸带后接通打点计时器电源
(3)某同学按照正确的操作得到如图2所示的纸带.其中打O点时释放重物,A、B、C为三个计数点,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点.该同学用刻度尺测量O点到A、B、C三点的距离分别为h1、h2、h3.已知打点计时器的电源频率为f,重物质量为m,当地重力加速度为g.则打下B点时重物的速度为$\frac{({h}_{3}-{h}_{1})f}{4}$,OB段动能增加量为$\frac{m({h}_{3}-{h}_{1})^{2}{f}^{2}}{32}$,重力势能减少量为mgh2.如果在误差允许的范围内,动能的增加量等于重力势能的减少量,即可验证机械能守恒.
(4)在实际验证的过程中,该同学发现动能的增加量略小于重力势能的减少量.导致这一问题的出现,下面分析合理的是B.
A.所用重锤的质量太大
B.重锤和纸带下落时受到了空气阻力和摩擦阻力
C.交流电的实际频率大于50Hz
D.这一误差为偶然误差,多次实验即可减小误差.
8.
如图所示表示两列同频率相干水波在t=0时刻的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,已知两列波的振幅均为2cm,波速为2m/s,波长为0.4m,E点是BD连线和AC连线的交点,下列说法正确的是( )
| A. | A、C两点是振动加强点 | |
| B. | E点是振动减弱点 | |
| C. | B、D两点在该时刻的竖直高度差为8 cm | |
| D. | t=0.05 s,E点离开平衡位置2 cm |
7.如图所示为某发电站向某用户区供电的输电原理图,T1为匝数比为n1:n2的升压变压器,T2为匝数比为n3:n4的降压变压器.若发电站输出的电压有效值为U1输电导线总电阻为R,在某一时间段用户需求的电功率恒为Po,用户的用电器正常工作电压为U2,在满足用户正常用电的情况下,下列说法正确的是( )

| A. | T1原线圈中的电流有效值为$\frac{{P}_{0}}{{U}_{1}}$ | |
| B. | T2副线圈中的电流有效值为$\frac{{P}_{0}}{{U}_{2}}$ | |
| C. | 输电线上损耗的功率为$\frac{{{n}_{4}}^{2}{{P}_{0}}^{2}R}{{{n}_{3}}^{2}{{U}_{2}}^{2}}$ | |
| D. | 输电线上损耗的功率为$\frac{{{n}_{1}}^{2}{{P}_{0}}^{2}R}{{{n}_{2}}^{2}{{U}_{1}}^{2}}$ |
6.如图所示为一自耦变压器,保持输入电压不变,以下说法正确的是( )

| A. | 滑键P不动,滑键Q上移,电流表示数不变 | |
| B. | 滑键P不动,滑键Q上移,电压表示数变小 | |
| C. | 滑键P向b方向移动,滑键Q下移,电流表示数减小 | |
| D. | 滑键P向b方向移动,滑键Q不动,电压表示数增大 |
5.如图甲所示是远距离输电的示意图,升压变压器和降压变压器都是理想变压器,升压变压器输入正弦交流电压如图乙所示,以下说法正确的是( )

| A. | 降压变压器输入回路的电流大于输出回路的电流 | |
| B. | 升压变压器输入电压的表达式是u1=500sinπtV | |
| C. | 若将图乙的正弦交流电直接接在100Ω的电阻上,热功率为1250W | |
| D. | 用户越多,降压变压器输出的电流越大,输电线路中电流越小,电阻r产生热量越小 |
2.关于“验证机械能守恒定律”的实验.
(1)下列器材中不必要的是C(只需填字母代号).

(2)如图2是实验得到的一条纸带,在计算图中N点速度时,几位同学分别用下列不同的方法进行,其中正确的是B(已知T是交流电的周期).
A:vN=gNT
B:vN=$\frac{{d}_{n+1}-{d}_{n-1}}{2T}$
(3)在(2)中若采用A选项的算法,可预判物体减小的重力势能略小于(选填“略大于”、“略小于”、“等于”)物体增加的动能.
(4)在(2)中若采用B选项的算法,可预判物体减小的重力势能略大于(选填“略大于”、“略小于”、“等于”)物体增加的动能.
(5)正确操作步骤,某同学对实验中获取一条比较理想的纸带进行分析,计算了多组动能的变化量△Ek和对应下落过程重力势能的变化量△Ep的关系图象,在实验误差允许的范围内,得到△Ek-△Ep的图应是下列所示B.
0 132668 132676 132682 132686 132692 132694 132698 132704 132706 132712 132718 132722 132724 132728 132734 132736 132742 132746 132748 132752 132754 132758 132760 132762 132763 132764 132766 132767 132768 132770 132772 132776 132778 132782 132784 132788 132794 132796 132802 132806 132808 132812 132818 132824 132826 132832 132836 132838 132844 132848 132854 132862 176998
(1)下列器材中不必要的是C(只需填字母代号).
| A.重物 | B.纸带 | C.天平 | D.电源 |
(2)如图2是实验得到的一条纸带,在计算图中N点速度时,几位同学分别用下列不同的方法进行,其中正确的是B(已知T是交流电的周期).
A:vN=gNT
B:vN=$\frac{{d}_{n+1}-{d}_{n-1}}{2T}$
(3)在(2)中若采用A选项的算法,可预判物体减小的重力势能略小于(选填“略大于”、“略小于”、“等于”)物体增加的动能.
(4)在(2)中若采用B选项的算法,可预判物体减小的重力势能略大于(选填“略大于”、“略小于”、“等于”)物体增加的动能.
(5)正确操作步骤,某同学对实验中获取一条比较理想的纸带进行分析,计算了多组动能的变化量△Ek和对应下落过程重力势能的变化量△Ep的关系图象,在实验误差允许的范围内,得到△Ek-△Ep的图应是下列所示B.