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16.如图为日光灯的结构示意图,若按图示的电路连接,关于日光灯发光的情况,下列说法正确的是(  )
A.S1接通,S2、S3断开,日光灯就能正常发光
B.S1、S2接通,S3断开,日光灯就能正常发光
C.S3断开,接通S1、S2后,再断开S2,日光灯就能正常发光
D.S1、S2、S3接通,日光灯就能正常发光

分析 根据以下知识分析答题:日关灯启动时,灯管两端电压应高于电源电压220V;日光灯正常工作时,灯管两端电压应低于电源电压220V;镇流器实际上是自感系数较大的自感线圈,当通过它的电流变化时,它能够产生自感电动势.

解答 解:A、S1接通,S2、S3断开时,电源电压220V直接加在灯管两端,达不到灯管启动的高压值,日光灯不能发光,故A错误;
B、S1、S2接通,S3断开时,灯管两端被短路,灯管电压为零,日光灯不能发光,故B错误;
C、只有当S1、S2接通,灯丝被预热,发出电子,再断开S2,镇流器中产生很大的自感电动势,和原电压一起加在灯管两端,使气体电离,日光灯正常发光,故C正确;D错误;
故选:C.

点评 知道日光灯的工作原理、分析清楚电路结构是正确解题的前提与关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.如图所示,a为内接法(“内接法、外接法”),测量大电阻(“大、小”),R大于R (“>、=、<”)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.重力为G的物体静止在倾角为θ的斜面上,将重力G分解为垂直斜面向下的力F2和沿斜面向下的力F1,那么(  )
A.物体对斜面的压力方向与F2方向相同
B.F2就是物体对斜面的压力
C.重力沿斜面向下的分力F1与斜面对物体的静摩擦力是一对平衡力
D.物体受到重力、斜面对物体的支持力、静摩擦力、F1和F2共五个力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.在图示的电路中,电源的内阻不能忽略.已知定值电阻R1=10Ω,R2=8Ω.当单刀双掷开关S置于位置1时,电压表读数为2V.则当S置于位置2时,电压表读数的可能值为(  )
A.2.2VB.1.9VC.1.6VD.1.3V

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图:物体重G,恒力F与水平方向夹角为θ,推着物体在水平天花板上匀速运动,如果物体与天花板摩擦因数为μ,则物体所受摩擦力为(  )
A.FsinθB.μ(Fsinθ-G)C.FcosθD.μ(G-Fsinθ)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示.

(1)关于平衡摩擦力的说法中正确的是BCD
A.“平衡摩擦力”的本质就是设法让小车受到的摩擦力为零
B.“平衡摩擦力”的本质就是使小车所受的重力在沿斜面方向的分力与所受到的摩擦阻力相平衡
C.“平衡摩擦力”的目的就是要使小车所受的合力等于所挂砝码通过细绳对小车施加的拉力
D.“平衡摩擦力”是否成功,可由小车拖动后由打点计时器打出的纸带上的点迹间距是否均匀而确定
(2)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度a=0.16m/s2.(结果保留两位有效数字)
(3)当小车质量一定,测得小车的加速度a和F的实验数据如表:
加速度a(m•s-21.984.065.958.12
砝码及砝码盘的总重力F(N)1.002.003.004.00
请根据实验数据在答题纸上作出a-F的关系图象.由图象可得加速度与力的关系是成正比
(4)小车质量M=0.49kg(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列物理量是矢量的是(  )
A.B.功率C.动能D.加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.一个电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻为500Ω,要把它改装成一个量程为5V的电压表,则应在电流表上(  )
A.串联一个4.5kΩ的电阻B.并联一个4.5kΩ的电阻
C.串联一个5kΩ的电阻D.并联一个5kΩ的电阻

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.图甲为显像管工作原理示意图,阴极K发射的电子束(初速不计)经电压为U的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,磁场方向垂直于圆面(以垂直圆面向里为正方向),磁场区的中心为O,半径为r,荧光屏MN到磁场区中心O的距离为L.当不加磁场时,电子束将通过O点垂直打到屏幕的中心P点.当磁场的磁感应强度随时间按图乙所示的规律变化时,在荧光屏上得到一条长为2$\sqrt{3}$L的亮线.由于电子通过磁场区的时间很短,可以认为在每个电子通过磁场区的过程中磁感应强度不变.已知电子的电荷量为e,质量为m,不计电子之间的相互作用及所受的重力.求:

(1)电子打到荧光屏上时速度的大小;
(2)磁场磁感应强度的最大值B0
(3)磁感应强度为B0时,电子通过磁场区的时间.

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