4.
如图为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电,已知输电线的总电阻R=10Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4:1,副线圈与用电器R0组成闭合电路.若T1、T2均为理想变压器,T2的副线圈两端电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),当用电器电阻R0=11Ω时( )
| A. | 通过用电器的电流有效值为20A | |
| B. | 升压变压器的输入功率为4400W | |
| C. | 发电机中的电流变化频率为100Hz | |
| D. | 当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小 |
3.
如图所示,一个匝数为N=100匝的矩形线圈以n=50r/s的转速在匀强磁场中旋转,其产生的交流电通过一匝数比为n1:n2=10:1的变压器,给阻值R=20Ω的电阻供电,已知交流电压表的示数为20V,从图示位置开始计时(矩形线圈跟磁场垂直),则下列说法正确的是( )
| A. | t=0时刻流过矩形线圈的瞬时电流为0.1A | |
| B. | 电阻R消耗的电功率为20W | |
| C. | 穿过矩形线圈平面的最大磁通量为$\frac{\sqrt{2}}{50π}$Wb | |
| D. | 穿过矩形线圈平面的最大磁通量为$\frac{1}{50π}$Wb |
1.
在如图所示的竖直向下的匀强电场中,用绝缘细线拴住的带电小球在竖直平面内绕悬点O做圆周运动,下列说法正确的是( )
| A. | 带电小球通过最低点时,细线拉力有可能最小 | |
| B. | 带电小球一定做变速圆周运动 | |
| C. | 带电小球通过最高点时,细线拉力一定最小 | |
| D. | 带电小球不一定做匀速圆周运动 |
5.以3m/s的初速度竖直向上抛出一个小球,不计空气阻力,g取10m/s2,以下判断正确的是( )
| A. | 小球到达最大高度时的速度为0 | B. | 小球到达最大高度时的加速度为0 | ||
| C. | 小球上升的最大高度为61.25m | D. | 小球上升阶段所用的时间为7s |
3.
如图是手机充电器的内部电路核心部分的简化模型,将变压器和二极管都视为理想元件,已知变压器的原、副线圈匝数比为20:1,A、B端输入电压为U1=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),对于输出端CD(OD为副线圈的中心抽头)( )
| A. | 输出电压的有效值为11V | |
| B. | 输出电压的有效值为5.5V | |
| C. | CD端的输出功率和AB端的输入功率之比为1:2 | |
| D. | CD端的输出功率和AB端的输入功率之比为1:1 |
2.
如图A、B、C是两带电量均为Q的正点电荷连线的中垂线上的三点,B是两线段的交点,A点固定有一带电量同为Q的负点电荷,现将一电子从B点由静止释放,电子运动中会经由C点继续向前运动,则( )
| A. | 从B到C,电场力对该电子一直不做功 | |
| B. | 电子从B到C做加速度变大的加速运动 | |
| C. | 电子在B、C两点时的电势能大小关系是EpB>EpC | |
| D. | 若电子可回到B点,则回到B点时的速度不为零 |
1.下列关于电功、电功率和焦耳定律的说法中正确的是( )
0 135511 135519 135525 135529 135535 135537 135541 135547 135549 135555 135561 135565 135567 135571 135577 135579 135585 135589 135591 135595 135597 135601 135603 135605 135606 135607 135609 135610 135611 135613 135615 135619 135621 135625 135627 135631 135637 135639 135645 135649 135651 135655 135661 135667 135669 135675 135679 135681 135687 135691 135697 135705 176998
| A. | 电功率越大,电流做功越快,电路中产生的焦耳热一定越多 | |
| B. | W=UIt适用于任何电路,而W=I2Rt=$\frac{{U}^{2}}{R}$t只适用于纯电阻的电路 | |
| C. | 在非纯电阻的电路中,UI>I2R | |
| D. | 焦耳热Q=I2Rt适用于任何电路 |