如图13-2-11所示,理想变压器原、副线圈匝数比为n1∶n2∶n3 = 4∶3∶2,副线圈上分别接标有“6V,12W”、“12V,36W”的灯泡L1和L2,当

如图13-2-11所示,理想变压器原、副线圈匝数比为n1∶n2∶n3 = 4∶3∶2,副线圈上分别接标有“6V,12W”、“12V,36W”的灯泡L1和L2,当

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如图13-2-11所示,理想变压器原、副线圈匝数比为n1∶n2∶n3 = 4∶3∶2,副线圈上分别接标有“6V,12W”、“12V,36W”的灯泡L1和L2,当a、b两端接交变电源后,L1正常发光,则变压器的输入功率为( )
A.16WB.40W
C.48WD.不能确定,

答案
A
解析
输入功率等于两灯实际工作功率之和
举一反三
某理想变压器原线圈输入电功率为P,原、副线圈匝数比为k,其副线圈接一内阻为r的电动机,电动机正以速度v匀速向上提升质量m的重物,已知重力加速度为g,则变压器原线圈两端的电压为(   )
A.B.C.D.

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如图所示,在x轴上方整个区域有一磁感应强度B=0.5T,方向垂直纸面向里的匀强磁场,在x轴下方整个区域有一电场强度E=N/C,方向与y轴正方向成45°夹角的匀强电场,在t=0时刻有一比荷q/m="100" C/kg的带正电的粒子从y轴上的M点沿y轴正方向射入磁场,经磁场偏转后,从x轴上的N点(图中未标出)射入电场,已知M、N距原点O的距离分别为cm、(2+)cm,不计带电粒子在磁场和电场中的重力。求:
(1)带电粒子射入磁场的初速度V0
(2)带电粒子第2次经过x轴的时刻及坐标;
(3)带电粒子第3次经过x轴的坐标;
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)如图所示,在直角坐标系的第Ⅱ象限和第Ⅳ象限中的直角三角形区域内,分布着磁感应强度均为B=5.0×102T的匀强磁场,方向分别垂直纸面向外和向里。质量为m=6.64×1027kg、电荷量为q=+3.2×1019C的α粒子(不计α粒子重力),由静止开始经加速电压为U=1 205 V的电场(图中未画出)加速后,从坐标点M(-4,2)处平行于x轴向右运动,并先后通过匀强磁场区域。

20090602


 
  (1)请你求出α粒子在磁场中的运动半径  (2)请你在图中画出α粒子从直线x=-4到直线x=4之间的运动轨迹,并在图中标明轨迹与直线x=4交点的坐标
(3)求出α粒子在两个磁场区域偏转所用的总时间
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如图所示,Oxyz坐标系的y轴竖直向上,坐标系所在的空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向与x轴平行。从y轴上的M点(0,H,0)无初速度释放一个质量为m,电荷量为q的带负电的小球,它落在xz平面上的N (l,0,b)点(l>0,b>O).若撤去磁场则小球落在xz平面上的P(l,0,0)点.已知重力加速度大小为g.
(1)已知匀强磁场方向与某个坐标轴平行,请确定其可能的具体方向;
(2)求出电场强度的大小;
(3)求出小球落至N点时的速率.

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如图所示,宽度为d1的I区里有与水平方向成45°角的匀强电场E1,宽度为d2的II区里有相互正交的匀强磁场B和匀强电场E2。一

带电量为q,质量为m的微粒自图中P点由静止
释放后水平向右做直线运动进入II区的复合场
再做匀速圆周运动到右边界上的Q点,其速度
方向改变了60°,重力加速度为g。(d1E1E2
未知)求:
(1)E1E2的大小;
(2)有界电场E1的宽度d1
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