2.如图(a)左侧的调压装置可视为理想变压器,负载电路中 R=55Ω,
、
为理想电流表和电压表.若原线圈接入如图(b)所示的正弦交变电压,电压表的示数为 110V,下列表述正确的是( )

| A. | 电流表的示数为 2 A | |
| B. | 原、副线圈匝数比为 1:2 | |
| C. | 电压表的示数为电压的有效值 | |
| D. | 原线圈中交变电压的频率为 100 Hz |
1.
如图,开口向下的玻璃管插入水银槽中,管内封闭了一段气体,气体长度为l,管内外水银面高度差为h,若保持玻璃管不动,向水银槽内加入少许水银,则( )
| A. | l增大,h增大 | B. | l减小,h增大 | C. | l增大,h减小 | D. | l减小,h减小 |
20.下列说法正确的是( )
| A. | 气体的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性减小的方向进行 | |
| B. | 对于一定质量的理想气体,若单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,压强一定增大 | |
| C. | 气体的压强是由气体分子间斥力产生的 | |
| D. | 热量不可能从分子平均动能小的物体传递到分子平均动能大的物体 |
18.下列各种说法中正确的是( )
| A. | 温度低的物体,内能不一定小 | |
| B. | 分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零 | |
| C. | 液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引 | |
| D. | 0℃的铁和0℃的冰,它们的分子平均速率相同 | |
| E. | 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关 |
17.
如图所示,理想变压器原线圈接入电压有效值恒定的正弦交流电,副线圈接一定值电阻R.调节触头P,使副线圈匝数变为原来的一半,则调节前后( )
| A. | 原线圈中的电流之比为4:1 | B. | 副线圈中的电流之比为2:1 | ||
| C. | 变压器的输入功率之比为4:1 | D. | 变压器的输出功率之比为1:2 |
16.图甲为一理想变压器,负载电路中R=5Ω,若原线圈两端输入电压u是如图乙所示的正弦交流电,电压表示数为10V,则( )

| A. | 输入电压u=100 $\sqrt{2}$sin 50πt V | |
| B. | 电流表示数为0.2 A | |
| C. | 变压器原副线圈匝数比为5:1 | |
| D. | 若输入电压稳定,R阻值减小,则输入电功率减小 |
15.关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是( )
| A. | 只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积 | |
| B. | 布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的运动 | |
| C. | 气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大 | |
| D. | 一定质量的理想气体经历一缓慢的绝热膨胀过程,气体对外界做功,气体分子的平均动能减少 | |
| E. | 水可以浸润玻璃,但是不能浸润蜂蜡和石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系 |
14.
如图所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面内的U形玻璃管中,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面低△h,能使△h变大的原因是( )
| A. | 环境温度升高 | B. | 大气压强减小 | ||
| C. | U形玻璃管自由下落 | D. | 沿管壁向右管内加少量水银 |
13.
有一台理想变压器,原线圈匝数为n1,两个副线圈的匝数分别为n2和n3,原副线圈上的电压分别为U1、U2、U3,电流分别为I1、I2、I3,如图所示,下面结论中正确的是( )
0 133043 133051 133057 133061 133067 133069 133073 133079 133081 133087 133093 133097 133099 133103 133109 133111 133117 133121 133123 133127 133129 133133 133135 133137 133138 133139 133141 133142 133143 133145 133147 133151 133153 133157 133159 133163 133169 133171 133177 133181 133183 133187 133193 133199 133201 133207 133211 133213 133219 133223 133229 133237 176998
| A. | U1:U2=n1:n2 U2:U3=n2:n3 | B. | I1:I2=n2:n1 I1:I3=n3:n1 | ||
| C. | I1=I2+I3 | D. | I1U1=I2U2+I3U3 |