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【题目】如图所示的理想变压器,b是原线圈的中点接头,从某时刻开始在原线圈cd两端加上正弦交变电压,现将单刀双掷开关与a连接,下列说法正确的是(

A. 滑动变阻器触头P向上移动时,电压表、电流表示数均变小

B. 滑动变阻器触头P向上移动时,原线圈中电流增大

C. 单刀双掷开关由a转向b,电压表、电流表示数均变大

D. 单刀双掷开关由a转向b,变压器输入功率将变小

【答案】C

【解析】

当滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器的电阻变大,电路的总电阻变大,由于电压是由变压器决定的,所以电流变小,电压表的示数不变,所以A错误。电流与匝数成反比,副线圈电流减小,原线圈电流也减小,所以B错误。若当单刀双掷开关由a扳向b时,理想变压器原、副线圈的匝数比变小,所以输出的电压升高,电压表和电流表的示数均变大,所以C正确。由C知电压表和电流表的示数均变大,变压器输入功率等于输出功率将变大,所以D错误。

练习册系列答案
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【题目】真空中,存在沿x轴方向的电场,x轴上各点的电势随位置x变化的关系图象如图所示,在x=4m处静止释放一个负电荷,不计电荷重力,则下列说法正确的是(  )

A.x=6m处的电势为零,电场强度大小也为零

B.x=-4m的电场强度小于x=4m处的电场强度

C.电荷沿x轴负方向运动过程中,电势能先变大后变小

D.电荷沿x轴负向运动到的最远位置处的坐标为

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【题目】如图,一小孩在河水清澈的河面上以1m/s的速度游泳,t = 0时刻他看到自己正下方的河底有一小石块,t = 3s时他恰好看不到小石块了,河水的折射率n =,下列说法正确的是(

A.3s后,小孩会再次看到河底的石块

B.3s内,小孩看到的石块越来越明亮

C.这条河的深度为m

D.t=0时小孩看到的石块深度为m

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【题目】在利用光电管研究光电效应的实验中,入射光照到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么(

A.从光照射到金属表面到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加

B.饱和光电流将会减弱

C.遏止电压将会减小

D.有可能不再发生光电效应

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【题目】如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场的区域宽度为2a,磁感应强度的大小为B。一边长为a、电阻为4R的正方形均匀导线框CDEF从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域,在图乙中给出的线框EF两端的电压UEF与线框移动距离x的关系图象正确的是( )

A. B.

C. D.

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【题目】半径为r2r的同心圆形轨道固定在同一水平面内,一长为r,电阻为R的均匀直导体棒AB置于圆轨道上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示,整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下。在两环之间接阻值为R的定值电阻和电容为C的电容器。直导体棒在水平外力作用下以角速度ωO逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触,不计导轨电阻。以下说法正确的是(

A. 金属棒中电流从A流向B

B. 金属棒两端电压为Bωr2

C. 电容器的M板带负电

D. 电容器所带电荷量为CBωr2

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【题目】一物块在高3.0 m、长5.0 m的斜面顶端从静止开始沿斜面下滑,其重力势能和动能随下滑距离s的变化如图中直线Ⅰ、Ⅱ所示,重力加速度取10 m/s2。则(  )

A.物块下滑过程中机械能不守恒

B.物块与斜面间的动摩擦因数为0.5

C.物块下滑时加速度的大小为6.0 m/s2

D.当物块下滑2.0 m时机械能损失了12 J

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【题目】水平冰面上有一固定的竖直挡板,一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上,他把一质量为4.0 kg的静止物块以大小为5.0 m/s的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板,运动员获得退行速度;物块与挡板弹性碰撞,速度反向,追上运动员时,运动员又把物块推向挡板,使其再一次以大小为5.0 m/s的速度与挡板弹性碰撞。总共经过8次这样推物块后,运动员退行速度的大小大于5.0 m/s,反弹的物块不能再追上运动员。不计冰面的摩擦力,该运动员的质量可能为

A.48 kgB.53 kgC.58 kgD.63 kg

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【题目】竖直面内一倾斜轨道与一足够长的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,小物块B静止于水平轨道的最左端,如图(a)所示。t=0时刻,小物块A在倾斜轨道上从静止开始下滑,一段时间后与B发生碰撞(碰撞时间极短);当A返回到倾斜轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,此时对其施加一外力,使其在倾斜轨道上保持静止。物块A运动的v-t图像如图(b)所示,图中的v1t1均为未知量;碰后瞬间B的速度大小也为v1,之后沿水平轨道向右减速度,不计空气阻力。

(1)A沿倾斜轨道下滑的加速度与碰后沿轨道上滑的加速度大小之比;

(2)若倾斜轨道与水平面的夹角为θ,求A与倾斜轨道间的动摩擦因数μ

(3)已知两物块与轨道间的动摩擦因数均相等,在物块B停止运动后,改变物块与轨道间的动摩擦因数,然后将AP点释放,一段时间后A刚好能与B在此碰上。求改变前后动摩擦因数的比值。

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