日照历史的两种模式

(2013?如图所示,理想变压器的初级和次级绕组的匝数比是1?爱答,电压表的指示器指的是有效值。根据变压器电压与匝数的关系,U1U2=n1n2导致U2=40V,选项A正确。b、根据u = 2202sin10π t (v),变压器一、二次线圈电压频率为50Hz,选项b错误;c、将定值电阻R0作为二次线圈电源的内阻。当滑动变阻器R的阻值等于定值电阻R0时,功耗最大。此时电流I = U2R20 = 401010 = 2 (a),滑动变阻器R的功耗为I2R=40W。选项C是正确的。d .滑动变阻器的滑片下移,负载电阻变小,变压器输出功率变大。选项D是正确的。所以选择了ACD。

(2014?如图,直角坐标系Oxy的象限2和象限4都有垂直坐标系。在0-t时间内,当线框从图中所示位置(t=0)转动90°时,产生的感应电动势如下:

E1=

1

2 Bω?R2;根据闭合电路欧姆定律,回路电流为:I1=

E1

r =

BωR2

2r。根据楞次定律,线框图中感应电流的方向是逆时针的。

t-2t期间,线框进入第三象限时,回路电流方向为顺时针。回路中产生的感应电动势为:

E2=

1

2 Bω?R2+

1

2 ?2Bω?R2=

2 Bω?R2 = 3e 1;感应电流为I2 = 3i 1;

在2t-3t期间,线框进入第四象限时,回路电流方向为逆时针。回路中产生的感应电动势为:

E3=

1

2 Bω?R2+

1

2 ?2Bω?R2=

2 Bω?R2 = 3e 1;感应电流为I2 = 3i 1;

在3t-4t期间,第四象限引出过程中,回路电流方向为顺时针。回路中产生的感应电动势为:

E4=

1

2 Bω?R2;根据闭合电路欧姆定律,回路电流为:i4 = I 1;因此,B是正确的。

所以选择:b。

(2014?如图,位于垂直面的坐标系xoy中第三个(1)油滴带负电,设油滴质量为m,力如图。

粒子正好可以沿PO匀速直线运动,因为洛伦兹力始终垂直于速度方向,所以电场力和重力的合力相当于洛伦兹力。

基于平衡条件和几何关系,得到以下结果:

mg:qE:f=1:1:

2

(2)根据洛伦兹力公式,有:

f=qvB

因此:

mg:qE:qvB=1:1:

2

因此

v=

第二版

B =4

2米/秒

(3)进入第一象限时,电场力和重力相等,已知油滴首先匀速直线运动,进入y≥h的区域后匀速圆周运动,路径如图,最后从X轴上的n点离开第一象限。

匀速运动从O到A的位移为S1=

h

sin45 =

2小时

知道运动时间:t1=

S1

v =

2小时

第二版

B =

钅波

e = 0.1秒

由几何关系和圆周运动的周期关系T=

2πm

四分卫

已知从A到C的圆周运动时间为t2=

1

4 T=

πm

2qB,

从对称性看,c到n的时间是t1=t3。

第一象限运动的总时间t=t1+t2+t3=

2Bh

E +

πE

2qB * 2 = 0.82s秒

答案:①重力、电场力、洛伦兹力与第三象限油滴的比值为1:1;

2、油滴带负电;

②油滴在P点的初速度为4。

2m/s;

③油滴在第一象限的运动时间为0.82秒s .

(2012?日照的第二个模型)图为北方某草原生态系统模型(数字代表某?爱A、A、B、C、D组成生物群落,碳在生物群落中以有机物的形式转移。a是正确的;B、A对B的转移效率为200÷1300 * 100% = 15%,B对C的转移效率为20÷200*100%=10%,B正确;c,各营养级生物输出能量之和与该营养级输入能量之差,用于有机质积累。例如:B输入200,输出112 20 28=160,输出能量之和约为该营养级输入能量的80%,能量流动和转移效率为10-20%,C. D .不同营养级之间的信息传递可以调节生物之间的种间关系,使生态系统保持相对稳定,D是正确的。