如图虚线框内为高温超导限流器,它由超导部
件和限流电阻并联组成。超导部件有一个超导临界电流Ic,当通过限流器的电流I>Ic时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零,即R1=0)转变为正常态(一个纯电阻,且R1=3 Ω),以此来限制电力系统的故障电流。已知超导临界电流Ic=1.2 A,限流电阻R2=6 Ω,小灯泡L上标有“6 V 6 W”的字样,电源电动势E=8 V,内阻r=2 Ω。原来电路正常工作,超导部件处于超导态,灯泡L正常发光,现L突然发生短路,则( )
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A. 灯泡L短路前通过R2的电流为
A
B. 灯泡L短路后超导部件将由超导状态转化为正常态
C. 灯泡L短路后通过R1的电流为4 A
D. 灯泡L短路后通过R2的电流为
A
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下列说法正确的是( )
A. 当物体没有受到外力作用时,才有惯性,而物体受到外力作用时,就没有了惯性
B. 物体在粗糙的平面上减速滑行,初速度越大,滑行的时间越长,说明惯性的大小与速度有关
C. 物体惯性的大小取决于其质量
D. 物体惯性的大小与其质量无关
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如图所示,质量m=1 kg的滑块(可看成质点),被压缩的弹簧弹出后在粗糙的水平桌面上滑行一段距离x=0.4 m后从桌面抛出,落在水平地面上。落点到桌边的水平距离s=1.2 m,桌面距地面的高度h=0.8 m。滑块与桌面间的动摩擦因数μ=0.2.(取g=10 m/s2,空气阻力不计)求:
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(1)滑块落地时速度的大小;
(2)弹簧弹力对滑块所做的功。
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如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45°角的绝缘直杆AC,其下端(C端)距地面高度h=0.8 m。有一质量为500 g的带电小环套在直杆上,正以某一速度沿杆匀速下滑,小环离杆后正好通过C端的正下方P点处。(g取10 m/s2)求:
(1)小环离开直杆后运动的加速度大小和方向。
(2)小环从C运动到P过程中的动能增量。
(3)小环在直杆上匀速运动速度的大小v0。
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如图为实用型高温超导电缆,利用超导电缆可实现无损耗输电。现有一直流电路,输电线的总电阻为0.4 Ω,它提供给用电器的电功率为40 kW,电压为800 V。若用临界温度以下的超导体电缆替代原来的输电线,保持供给用电器的功率和电压不变,那么节约的电功率为( )
A. 1 kW B. 10 kW
C. 1.6 kW D. 1.6×103 kW
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现要测量一个未知电阻Rx的阻值,除Rx外可用的器材有:
多用电表(仅可使用欧姆挡);
一个电池组E(电动势6 V);
一个滑动变阻器R(0~20 Ω,额定电流1 A);
两个相同的电流表G(内阻Rg=1000 Ω,满偏电流Ig=100 μA);
两个标准电阻(R1=29000 Ω,R2=0.1 Ω);
一个电键S、导线若干。
①为了设计电路,先用多用电表的欧姆挡粗测未知电阻,采用“×10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,下列判断和做法正确的是________(填字母代号)。(2分)
A. 这个电阻阻值很小,估计只有几欧姆
B. 这个电阻阻值很大,估计有几千欧姆
C. 如需进一步测量可换“×1”挡,调零后测量
D. 如需进一步测量可换“×1 k”挡,调零后测量
②根据粗测的判断,设计一个测量电路,要求测量尽量准确并使电路能耗较小,画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁。(4分)
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如图所示,放在台秤上的条形磁铁两极未知,为了探明磁铁的极性,在它中央的正上方固定一导线,导线与磁铁垂直,给导线通以垂直纸面向外的电流,则( )
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A. 如果台秤的示数增大,说明磁铁左端是N极
B. 如果台秤的示数增大,说明磁铁右端是N极
C. 无论如何台秤的示数都不可能变化
D. 如果台秤的示数增大,台秤的示数随电流的增大而增大
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“超导量子干涉仪”可用于探测心磁(10-10 T)和脑磁(10-13 T)等微弱磁场,其灵敏度可达10-14 T,其探测“回路”示意图如图(甲)。穿过ABCD“回路”的磁通量为Φ,总电流I=i1+i2。I与
的关系如图(乙)所示(Φ0=2.07×10-15 Wb),下列说法正确的是( )
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A. 图(乙)中横坐标的单位是Wb
B. 穿过“回路”的磁通量越大,电流I越大
C. 穿过“回路”的磁通量变化引发电流I周期性变化
D. 根据电流I的大小,可以确定穿过“回路”的磁通量大小
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如图(甲)所示,取一支大容量的注射器,拉动活塞吸进一些乙醚,用橡皮帽把小孔堵住,迅速向外拉动活塞到一定程度时,注射器里的液态乙醚消失而成为气态,此时注射器中的温度________(填“升高”“降低”或“不变”),乙醚气体分子的速率分布情况最接近图(乙)中的________线(填“A”“B”或“C”)。图中f(v)表示速率v处单位速率区间内的分子数百分率。
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