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如圖所示,L1和L2是輸電線,用電壓互感器和電流互感器測輸電功率。若已知甲的兩線圈匝數(shù)比為50∶1,乙的兩線圈匝數(shù)比為1∶20,并且已知加在電壓表讀數(shù)為220V,電流表讀數(shù)為5A,則輸電線的輸送功率為
A.甲是電壓互感器,乙是電流互感器
B.乙是電壓互感器,甲是電流互感器
C.1.1×104W D.1.1×106W
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如圖所示,水平放置的光滑平行金屬導軌上有一質量為m的金屬棒ab.導軌的一端連接電阻R,其他電阻均不計,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌平面向下,ab在一水平恒力F作用下由靜止開始向右運動的過程中
A.隨著ab運動速度的增大,其加速度也增大
B.外力F對ab做的功大于電路中產生的電能
C.外力F做功的功率始終等于電路中的電功率
D.克服安培力做的功一定等于電路中產生的電能
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一理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為10∶1,原線圈輸入電壓的變化規(guī)律如圖甲所示,副線圈所接電路如圖乙所示,P為滑動變阻器的觸頭.下列說法正確的是]
A.副線圈輸出電壓的頻率為5Hz
B.副線圈輸出電壓的有效值為31 V
C.P向右移動時,原、副線圈的電流比減小
D.P向右移動時,變壓器的輸入功率增加
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如圖所示,光滑曲線導軌足夠長,固定在絕緣斜面上,勻強磁場B垂直斜面向上.一導體棒從某處以初速度v0沿導軌面向上滑動,最后又向下滑回到原處.導軌底端接有電阻R,其余電阻不計.下列說法正確的是
A.滑回到原處的速率小于初速度大小v0
B.上滑所用的時間等于下滑所用的時間
C.上滑過程與下滑過程通過電阻R的電荷量大小相等
D.上滑過程通過某位置的加速度大小等于下滑過程中通過該位置的加速度大小
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如圖所示,平行金屬導軌與水平面成θ角,導線與固定電阻R1和R2相連,勻強磁場垂直穿過導軌平面.有一導體棒ab,質量為m,長度為L,導體棒的電阻與固定電阻R1和R2的阻值相等,都等于R,導體棒與導軌之間的動摩擦因數(shù)為μ,導體棒ab沿導軌向上滑動,當上滑的速度為v時,有
A.棒中感應電流的方向由a到b
B.棒所受安培力的大小為
C.棒兩端的電壓為
D.棒動能的減小量等于其重力勢能的增加量與電路上產生的電熱之和
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如圖甲所示,兩足夠長的光滑金屬導軌水平放置,相距為L,一理想電流表和電阻R與兩導軌相連,勻強磁場與導軌平面垂直.導體棒質量為m、有效電阻為r.t=0時對金屬棒施一平行于導軌的外力F,金屬棒由靜止開始沿導軌向右運動,通過R的感應電流隨時間t變化的關系如圖乙所示.下列關于穿過回路abMpa的磁通量Φ和磁通量的瞬時變化率以及a、b兩端的電壓U和通過金屬棒的電荷量q隨時間t變化的圖象中正確的是(設整個運動過程中,導體棒與導軌接觸良好,且始終保持水平,不計導軌的電阻)
甲 乙
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彈簧振子以O點為平衡位置在B、C兩點之間做簡諧運動,B、C相距20cm..t=0時刻振子處于B點,經過0.5s,振子首次到達C點,求:
(1) 振子在5s內通過的路程及5秒末位移大小
(2)振子在B點的加速度大小跟它距O點4cm處P點的加速度大小的比值.
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一矩形線圈,在勻強磁場中繞垂直磁感線的對稱軸轉動,形成如圖16所示的交變電動勢圖象,試根據(jù)圖象求出:
(1)線圈轉動的角速度;
(2)電動勢的有效值;
(3)t = 1.0×10−2s時,線圈平面和磁場方向的夾角。
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如圖所示,交流發(fā)電機電動勢的有效值E=30 V,內阻不計,它通過一個R=6 Ω的指示燈連接降壓變壓器.變壓器輸出端并聯(lián)96只彩色小燈泡,每只燈泡都是“6 V,0.25W”,燈泡都正常發(fā)光,導線電阻不計.求:
(1)指示燈上的電壓;
(2)發(fā)電機的輸出功率.
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如圖所示,光滑的平行金屬導軌水平放置,電阻不計,導軌間距為l,左側接一阻值為R的電阻.區(qū)域cdef內存在垂直軌道平面向下的有界勻強磁場,磁場寬度為x.一質量為m、電阻為r的金屬棒MN置于軌道上,與導軌垂直且接觸良好,受到水平拉力F=(0.5v+0.4) N(v為某時刻金屬棒運動的瞬時速度)的作用,從磁場的左邊界由靜止開始運動.已知l=1 m,m=1 kg,R=0.3Ω,r=0.2 Ω,x=0.8 m,如果測得電阻R兩端的電壓U隨著時間是均勻增大的,那么:
(1)分析并說明該金屬棒在磁場中做何種運動;
(2)金屬棒到達ef處的速度應該有多大;
(3)分析并求解磁感應強度B的大。
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