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          50条信息

            • 1.

              如图\(K29-12\)甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为\(10∶1\),\(B\)是原线圈的中心接头,原线圈输入的电压如图乙所示,副线圈电路中\(R_{1}\)、\(R_{3}\)为定值电阻,\(R_{2}\)为\(NTC\)型热敏电阻\((\)阻值随温度升高而减小\()\),\(C\)为耐压值为\(70 V\)的电容器,所有电表均为理想电表\(.\)下列判断正确的是     \((\)  \()\)

              A.当单刀双掷开关与\(A\)连接,电阻\(R_{2}\)所在处温度升高时,\(A_{1}\)的示数变大,\(A_{2}\)的示数减小
              B.当单刀双掷开关与\(B\)连接时,副线圈两端电压的频率变为\(25 Hz\)
              C.当单刀双掷开关与\(B\)连接时,电容器\(C\)不会被击穿
              D.其他条件不变,单刀双掷开关由\(A→B\)时,变压器的输出功率变为原来的\(\dfrac{1}{2}\)
            • 2.

              \((\)多选\()\)如图所示,竖直放置的光滑平行金属导轨上端接入一定值电阻\(R\),\(C_{1}\)和\(C_{2}\)是半径都为\(a\)的两圆形磁场区域,两区域内的磁场方向均垂直于导轨平面向外,区域\(C_{1}\)中磁场的磁感应强度随时间按\(B_{1}=b+kt(k > 0)\)变化,\(C_{2}\)中磁场的磁感应强度恒为\(B_{2}.\)一质量为\(m\)、电阻为\(r\)、长度为\(L\)的金属杆\(AB\)穿过区域\(C_{2}\)的圆心垂直地跨放在两导轨上,且与导轨接触良好,并恰能保持静止,重力加速度为\(g\),则         \((\)  \()\)




              A.通过金属杆的电流大小为\(\dfrac{{mg}}{B_{2}L}\)
              B.通过金属杆的电流方向为从\(B\)到\(A\)
              C.定值电阻的阻值为\(R=\dfrac{2\pi kB_{2}a^{3}}{{mg}}-r\)
              D.整个电路中的热功率\(P=\dfrac{\pi{kamg}}{2B_{2}}\)
            • 3.
              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,理想变压器的变压比为\(5\):\(1\),电路中电阻\(R_{1}=5Ω\),\(R_{2}=R_{3}=6Ω\),开始时电键\(S\)断开,则\((\)  \()\)
              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,\(a\)、\(b\)端的输入功率为\(121W\)
            • 4.

              如图所示,两端与定值电阻相连的光滑平行金属导轨倾斜放置,其中\(R_{1}=R_{2}=2R\),导轨电阻不计,导轨宽度为\(L\),匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为\(B\)。导体棒\(ab\)的电阻为\(R\),垂直导轨放置,与导轨接触良好。释放后,导体棒\(ab\)沿导轨向下滑动,某时刻流过\(R_{2}\)的电流为\(I\),在此时刻(    )


               

              A.重力的功率为\(6I^{2}R\)        
              B.金属杆\(ab\)消耗的热功率为\(4I^{2}R\)
              C.导体棒的速度大小为\(\dfrac{2IR}{BL}\)
              D.导体棒受到的安培力的大小为\(2BIL\)
            • 5.

              如图所示,在远距离输电过程中,若保持原线圈的输入功率不变,下列说法正确的是\((\)      \()\)


              A.升高\(U_{1}\)会减小输电电流\(I_{2}\)

              B.升高\(U_{1}\)会增大线路的功率损耗

              C.升高\(U_{1}\)会增大线路的电压损耗

              D.升高\(U_{1}\)会提高电能的利用率
            • 6.
              如图所示,一台电动机提着质量为\(m\)的物体,以速度\(v\)匀速上升\(.\)已知电动机线圈的电阻为\(R\),电源电动势为\(E\),通过电源的电流为\(I\),当地重力加速度为\(g\),忽略一切阻力导线电阻,则\((\)  \()\)
              A.电源内阻\(r= \dfrac {E}{I}-R\)
              B.电源内阻\(r= \dfrac {E}{I}- \dfrac {mgv}{I^{2}}-R\)
              C.如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变大
              D.如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变小
            • 7. 在某段电路中,其两端电压为\(U\),通过的电流为\(I\),通电时间为 \(t\),该电路电阻为\(R\),则关于电功和电热的关系,下列说法正确的是(    )
              A.任何电路中,电功为\(UI\) \(t\)\(=I^{2}R\) \(t\)
              B.任何电路中,电功为\(UI\) \(t\)
              C.纯电阻电路中\(UI\) \(t\)\(=I^{2}R\) \(t\)
              D.在非纯电阻电路中\(UI\) \(t\)\( > I^{2}R\) \(t\)
            • 8.

              如图所示,电路中电源电动势\(E\)恒定,内阻\(r=2Ω\),定值电阻\({{R}_{3}}=4\Omega \),\(ab\)段电路消耗的电功率在开关\(S\)断开与闭合时相等,电压表和电流表均为理想电表,则以下说法中正确的是\((\)  \()\)




              A.开关\(S\)断开时电压表的示数一定等于\(S\)闭合时的示数
              B.电阻\(R_{1、}R_{2}\)可能分别为\(4Ω\)、\(6Ω\)
              C.电阻\(R_{1、}R_{2}\)可能分别为\(3Ω\)、\(9Ω\)
              D.开关\(S\)断开与闭合时,电压表的示数变化量与电流表的示数变化量大小之比与\(R_{1、}R_{2}\)无关
            • 9. 如图所示,导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间,线圈中电流为 \(I\),线圈间产生匀强磁场,磁感应强度大小 \(B\)\(I\)成正比,方向垂直于霍尔元件的两侧面,此时通过霍尔元件的电流为 \(I\)\({\,\!}_{H}\),与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压 \(U\)\({\,\!}_{H}\)满足: \(U\)\({\,\!}_{H}=\) \(k\)\( \dfrac{I_H B}{d}\),式中 \(k\)为霍尔系数, \(d\)为霍尔元件两侧面间的距离。电阻 \(R\)远大于 \(R\)\({\,\!}_{L}\),霍尔元件的电阻可以忽略,则(    )

              A.霍尔元件前表面的电势低于后表面
              B.若电源的正负极对调,电压表将反偏
              C.\(I\)\({\,\!}_{H}\)与 \(I\)成正比
              D.电压表的示数与 \(R\)\({\,\!}_{L}\)消耗的电功率成正比
            • 10.

              如图所示,直线\(I\)、Ⅱ分别为电源\(1\)与电源\(2\)的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ为一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源\(1\)、电源\(2\)单独连接,则下列说法正确的是

              A.电源\(1\)和电源\(2\)的内阻之比为\(3︰2\)
              B.电源\(1\)与电源\(2\)的电动势之比为\(1︰1\)
              C.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比为\(1︰2\)
              D.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比为\(1︰2\)
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