【题目】家用日光灯电路如图所示,S为启动器,A为灯管,L为镇流器,关于日光灯的工作原理下列说法正确的是( )
A.镇流器的作用是将交流电变为直流电
B.在日光灯的启动阶段,镇流器能提供一个瞬时高压,使灯管开始工作
C.日光灯正常发光时,起动器的两个触片是分离的
D.日光灯发出柔和的白光是由汞原子受到激发后直接辐射的
【答案】B,C
【解析】解:A、镇流器在启动时产生瞬时高压,在正常工作时起降压限流作用,故A错误,B正确.
C、电路接通后,启辉器中的氖气停止放电(启辉器分压少、辉光放电无法进行,不工作),U型片冷却收缩,两个触片分离,故C正确;
D、灯丝受热时发射出来的大量电子,在灯管两端高电压作用下,以极大的速度由低电势端向高电势端运动.在加速运动的过程中,碰撞管内氩气分子,使之迅速电离.在紫外线的激发下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光.故D错误.
故选BC.
【考点精析】本题主要考查了自感与互感的相关知识点,需要掌握自感现象:由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象.;自感电动势:在自感现象中产生的感应电动势叫自感电动势.自感电动势的大小取决于线圈自感系数和本身电流变化的快慢,自感电动势方向总是阻碍电流的变化才能正确解答此题.
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【题目】如图所示的空间分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,各竖直边界面相互平行,Ⅰ、Ⅱ区域均存在电场强度为E的匀强电场,方向垂直界面向右;同时Ⅱ区域存在垂直纸面向外的匀强磁场;Ⅲ区域空间有一与FD边界成45°角的匀强磁场,磁感应强度大小为B,其下边界为水平线DH,右边界是GH:一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(重力不计)从O点由静止释放,到达A点时速度为v0 , 粒子在C点沿着区域Ⅲ的磁感线方向进人Ⅲ区域,在DH上的M点反弹,反弹前、后速度大小不变,方向与过碰撞点的竖直线对称,已知粒子在Ⅲ区域内垂直于磁场方向的平面内做匀速圆周运动的轨道半径为r= ,C点与M点的距离为L= ,M点到右边界GH的垂直距离为d= .求:
(1)粒子由O点运动到A点的时间t1=?
(2)A与C间的电势差UAC=?
(3)粒子在Ⅲ区域磁场内运动的时间t2=?
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【题目】如图所示,一倾角θ=37°的粗糙斜面底端与一传送带左端平滑相连于P点。有一可视为质点的物块从斜面顶端A点静止开始下滑,当物块滑到斜面底端P点后会继续滑上传送带(设经过P点前后的速度大小不变).已知斜面长度S=1.25m,传动带长度L=4m,物块与斜面的动摩擦因数μ1=0.3,物块与传送带间的动摩擦因数μ2=0.2.(g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).求:
(1)物块下滑到斜面底端P点时的速度大小;
(2)当传送带静止不动时,物块在传送带能滑行多远距离;
(3)当传送带以恒定速率v=4m/s逆时针转动时,试判断物体能否向右滑离出传动带?若能,试求出滑离速度;若不能,则求出物体在传送带上第一次做往返运动的总时间。
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【题目】如图所示的平面直角坐标系xOy,在第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴正方向;在第Ⅳ象限的正三角形abc区域内有匀强磁场,方向垂直于xOy平面向里,正三角形边长为L,且ab边与y轴平行.一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P(0, )点,以大小为的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第Ⅳ象限,又经过磁场从y轴上的某点进入第Ⅲ象限,且速度与y轴负方向成角,不计粒子所受的重力.求:
(1)电场强度E的大小;
(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;
(3)abc区域内磁场的磁感应强度B的最小值,并求粒子从P点到离开第Ⅳ象限所经历的时间。
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【题目】假设地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,则( )
A. 同步卫星的运行速度是第一宇宙速度的1/n
B. 同步卫星的运行速度是第一宇宙速度的
C. 同步卫星的运行速度是地球赤道上的物体随地球自转速度的n2倍
D. 同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的1/n
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【题目】如图电路(a)、(b)中,电阻R和自感线圈L的电阻值都是很小.接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光( )
A.在电路(a)中,断开S,A将立即变暗
B.在电路(a)中,断开S,A将先变得更亮,然后渐渐变暗
C.在电路(b)中,断开S,A将渐渐变暗
D.在电路(b)中,断开S,A将先变得更亮,然后渐渐变暗
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【题目】如图(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间,距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏,现在AB板间加如图(b)所示的方波形电压,已知U0=1.0×102V,在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×10﹣7kg,电荷量q=1.0×10﹣2C,速度大小均为v0=1.0×104m/s,带电粒子的重力不计,则:( )
A. 粒子从进入电场到打中荧光屏所经历的时间8×10﹣5s
B. 在t=0时刻进入的粒子飞出电场时垂直于极板方向的位移为2.5×10﹣2m
C. t=0时刻进入的粒子飞出电场时速度与水平方向夹角的正切值为
D. 由正极板边缘、且从t=1×10﹣5s时刻进入电场的粒子打到荧光屏上的位置距O点的距离0.065m
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【题目】某同学利用图1所示电路,探究了电源在不同负载下的输出功率.
(1)所得实验数据如下表,请在图2中画出U﹣I的图象.
U/V | 1.96 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.64 | 1.56 |
I/A | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
(2)根据所画的U﹣I图象,可求得电流I=0.20A时电源的输出功率约为 W(保留两位有效数字).
(3)(多选题)实验完成后,该同学对实验方案进行了反思,认为按图甲电路进行实验操作的过程中存在安全隐患,并对电路重新设计.在图3所示的电路中(Rx阻值未知),你认为既能测出电源在不同负载下的输出功率,又能消除安全隐患的是
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【题目】如图所示,三角形传送带以1 m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2 m,且与水平方向的夹角均为37°.现有两个小物块A、B从传送带顶端都以1 m/s的初速度沿传送带下滑,两物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.下列判断正确的是( )
A. 物块A先到达传送带底端
B. 物块A、B同时到达传送带底端
C. 传送带对物块A、B的摩擦力都沿传送带向上
D. 物块A下滑过程中相对传送带的位移小于物块B下滑过程中相对传送带的位移
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