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  • 1. (2024高三下·河北模拟)

    如图所示,将理想变压器原线圈接入电压随时间变化规律为:u=220 sin100πt(V)的交流电源,在副线圈两端并联接入规格为“22V,22W”的灯泡10个,灯泡均正常发光.除灯泡外的电阻均不计,下列说法正确的是(   )


    A . 变压器原、副线圈匝数比为10 :1 B . 电流表示数为1A C . 电流表示数为10A D . 副线圈中电流的频率为5Hz
  • 1. (2024高三下·河北模拟)  如图所示,空间存在磁感应强度大小为B、方向水平向右的匀强磁场,一用粗细均匀的导线制作的形线框abcd围绕ad边以角速度ω匀速转动,其中ad边与磁场垂直。已知线框每边电阻为r,ab=bc=L,在a、d两点通过不计电阻的导线与理想变压器原线圈相连,变压器的副线圈连接一阻值为r的电阻,原、副线圈的匝数比为2∶1。下列说法正确的是(  )

    A . 图示时刻线圈中电流为0 B . 原线圈两端的电压为 C . 原线圈中的电流为 D . 电阻r消耗的功率为
  • 1. (2024高三下·重庆市月考)  下列说法中正确的是(  )
    A . 理想气体的定容比热容小于定压比热容 B . 气体吸热后温度一定升高 C . 打气时,越下压阻力越大是因为分子斥力变大 D . 相等质量、相同温度的氢气和氧气的分子总动能相等
  • 1. (2024高二下·重庆市月考) 如图所示,某小型水电站发电机的输出功率为10kW,输出电压为400V,向距离较远的用户供电,为了减少电能损失,使用2kV高压输电,输电线上损失了0.5kW,最后用户得到220V的电压,求:

    1. (1) 升压变压器原、副线圈的匝数比
    2. (2) 输电线的总电阻R;
    3. (3) 降压变压器原、副线圈的匝数比
  • 1. (2024高二下·杨家坪月考)  万州二中高二某学习小组为模拟远距离输电,用一台内阻为r=1的交流发电机给4个小灯泡供电,如图所示,取实验室理想升压变压器的匝数比为 , 理想降压变压器的匝数比为 , 用电阻较大铁导线为输电线,总电阻R=16。若4个“10V,2.5W”的小灯泡均正常发光,假设小灯泡电阻不变,则(  )

    A . 输电线上损失的电功率为1W B . 发电机的电动势为11V C . 若两盏灯由于质量问题发生断路故障,则I1变为 D . 若两盏灯由于质量问题发生断路故障,则I1变为是
  • 1. (2024高二下·重庆市月考)  某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器和降压变压器向用户供电。已知输电线的总电阻为 , 升压变压器的原、副线圈匝数之比为 , 降压变压器的原、副线圈匝数之比为 , 降压变压器副线圈两端交变电压 , 降压变压器的副线圈与阻值的电阻组成闭合电路。若将变压器视为理想变压器,求:

    1. (1) 输电线上损失的功率;
    2. (2) 发电机输出电压的有效值。
  • 1. (2024高二下·重庆市月考) 在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,把1滴油酸酒精溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,画出如图所示的油膜形状。已知该溶液浓度为 , n滴溶液的体积为V,油膜面积为S,则(  )

      

    A . 油酸分子直径为 B . 实验中,应先滴溶液后撒爽身粉 C . n滴该溶液所含纯油酸分子数为 D . 计算油膜面积时,将不足一格都当作一格计入面积,将导致所测分子直径偏大
  • 1. (2024高二下·重庆市月考)  下列说法中正确的是(  )
    A . 分子间距离越大,分子势能就越大 B . 分子间距离越大,分子力越大 C . 堆煤的墙角,一段时间后墙体变黑,说明分子在不停的运动 D . 布朗运动是液体分子的热运动
  • 1. (2024高二下·重庆市月考) 如图所示为甲、乙两个分子间作用力的合力F随分子间距离r变化的图象,F为正值时,合力表现为斥力,F为负值时,合力表现为引力;已知分子间距离无限大时分子势能为0,将甲分子固定,将乙分子从分子间距离小于的位置由静止释放,则从乙分子由静止释放至运动到分子间距离为的过程中,下列说法正确的是( )

    A . 乙分子的动能先增大后减小 B . 乙分子运动的加速度先减小后增大 C . 甲、乙分子系统具有的分子势能先减小后增大 D . 当分子间距离为时,甲、乙分子系统具有的分子势能为零
  • 1. (2024高二下·重庆市月考) 如图所示,是观察布朗运动的实验装置的示意图。用高倍显微镜观察悬浮在液体中的小炭粒的运动情况。选三个小炭粒,每隔30s记录一次它们的位置,然后用线段把这些位置按时间顺序连接起来得到它们的位置连线图。下列说法正确的是(   )

    A . 该实验用显微镜观察到的是液体分子的无规则运动 B . 该实验用显微镜观察到的是小炭粒分子的无规则运动 C . 这样得到的位置连线图就是该小炭粒实际的运动轨迹 D . 小炭粒越小,液体的温度越高,观察到的布朗运动就越明显
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