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【题目】如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表,下列说法正确的是  

A. 当滑动触头P向上滑动时,消耗的功率变大

B. 当滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变小

C. 当滑动触头P向上滑动时,电流表示数变大

D. 若闭合开关S,则电流表示数变大,示数变小

【答案】D

【解析】

A.滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电阻变大,则干路电流变小,则消耗的功率变小,故A错误;

B.滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,干路电流变小,分压变小,则电压表V的测量的电压变大,示数变大,故B错误;

C.滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,因输出电流变小,则输出功率变小即输入功率变小,电流表示数变小。故C错误;

D.闭合开关S并联支路增加,电阻变小,则副线圈即的电流变大,分压变大,则的分压变小,电流变小,示数变小;电流表示数随副线圈电流的变大而变大,故D正确;

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,aoy平面内存在着沿x轴正方向的匀强电场,一个质量为m、带电荷量为+q的粒子从坐标原点O以速度v0沿y轴正方向开始运动。当它经过图中虚线上的,a)点时,撤去电场,粒子继续运动一段时间后进入一个矩形匀强磁场区域(图中未画出),又从y轴上的某一位置Q处沿y轴负方向运动并再次经过O点.已知磁场方向垂直xoy平面(纸面)向里,磁感应强度大小,不计粒子的重力。试求:

(1)Q点的纵坐标;

(2)矩形磁场区域的最小面积.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的坐标平面内,y轴左侧存在方向垂直纸面向外、磁感应强度大小B10.20 T的匀强磁场,在y轴的右侧存在方向垂直纸面向里、宽度d12.5 cm的匀强磁场B2,某时刻一质量m2.0×108kg、电量q=+4.0×104C的带电微粒(重力可忽略不计),从x轴上坐标为(0.25 m0)P点以速度v2.0×103m/s沿y轴正方向运动.试求:

(1)微粒在y轴左侧磁场中运动的轨道半径;

(2)微粒第一次经过y轴时,速度方向与y轴正方向的夹角;

(3)要使微粒不能从右侧磁场边界飞出,B2应满足的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图所示的匀强电场中一条绝缘细线的上端固定下端拴一个大小可以忽略、质量为m、电荷量为q的小球当小球静止时细线与竖直方向的夹角为α问:

(1)小球带何种电荷?

(2)小球所受电场力多大?

(3)匀强电场的场强多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直圆筒是固定不动的,粗筒横截面积是细筒的3倍,细筒足够长。粗筒中A、B两轻质活塞间封有一定质量的空气(可视为理想气体),气柱长L=20 cm。活塞A上方的水银深H=15 cm,两活塞的重力及与筒壁间的摩擦不计,用外力向上托住活塞B使之处于平衡状态,水银面与粗筒上端相平。现使活塞B缓慢上移,直至水银的1/3被推入细筒中,求活塞B上移的距离。(设在整个过程中气柱的温度不变,大气压强P0相当于75 cm的水银柱产生的压强。)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场(磁场足够大),一对正、负电子分别以相同的速度沿与x轴成15°角的方向从原点垂直磁场射入,则负电子与正电子在磁场中运动的时间之比为( 

A. 1:5 B. 5:2 C. 5:3 D. 3:2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图甲为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,图乙为介质中平衡位置位于x=2m处的质点P的振动图象。Q点是xQ=64m处的质点(图中没有标出).

(1)求这列简谐波传播的方向和速度大小。

(2)x1=4m处的质点在t=0时刻才开始振动,则从t=0时刻开始到质点Q振动到正方向最大位移处需要多长时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,OO’是磁感应强度大小分别为3BB的两个匀强磁场区域的分界线,磁场方向分别垂直纸面向里和垂直纸面向外。单匝圆形导线圈的直径刚好位于OO’,线圈以OO’为转轴从纸面位置开始以角该度ω匀速转动。若线圈的电阻为R,面积为S,则下列说法正确的是( )

A. 线圈在纸面位置时,感应电流最大

B. 线圈中产生的感应电动势的最大值为2BSω

C. 线圈中产生的热功率为B2S2ω2/2R

D. 线圈从纸面位置开始转过90°的过程中通过线圈某一横截面的电荷量为2BS/R

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在x0y平面(即纸面)内,y轴右侧有场强为E、指向–y方向的匀强电场,y轴左侧有方向垂直于纸面的匀强磁场(图中未画出).现有一电量为+q,质量为m的带电粒子,从x轴上的A点并与x轴正方向成60入射,粒子恰能在M (0,d) 垂直于y轴进入匀强电场,最后从N (L,0) 通过x轴,粒子重力不计.

(1)计算粒子经过M点时速度的大小;

(2)计算磁场磁感应强度的大小.

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