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12.在如图所示的电路中,L为电感线圈,R为灯泡,电流表、电压表均为理想电表,交流电源的电压u=220sin400πt V.若保持电压的有效值不变,只将电源频率改100Hz,下列说法中正确的是(  )
A.电流表示数增大B.电压表的示数增大
C.灯泡变亮D.灯泡变暗

分析 根据交流电的性质可明确其频率,再根据电感的性质可明确灯泡及电流表示数的变化.

解答 解:线圈要以通直流随交流,通低频阻高频;则可知,交流电的原频率f=$\frac{400π}{2π}$=200Hz;
则电源频率减小后,电感的阻碍作用减弱;则电流表增数增大;灯泡变亮;由串联电路分压规律可知,电压表示数减小;
故AC正确;BD错误;
故选:AC.

点评 本题考查交流电的性质以及电感的作用;要注意明确线圈的作用是:通直流随交流,通低频阻高频

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图实所示是甲、乙两名同学在做“验证力的平行四边形定则”的实验时得到的结果.若按实验中要求的符号表示各个力,则可判定其中甲图是尊重实验事实的?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.将三个不同的电源的路端电压U与电流的关系图线画在同一坐标中,如图所示,它们的电动势分别为E1、E2、E3,r1、r2、r3则它们之间的关系是(  )
A.E1=E2>E3,r1=r2>r3B.E1>E2=E3,r1=r2<r3
C.E1<E2=E3,r1>r2=r3D.E1=E2<E3,r1<r2<r3

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,长L=0.20m的绝缘丝线的一端栓一质量为m=1.0×10-4kg带电荷量为q=+1.0×10-6C的小球,另一端连在一水平轴O上,丝线拉着小球可在竖直平面内做圆周运动,整个装置处在竖直向上的匀强电场中,电场强度E=2.0×103N/C,现将小球拉到与轴O在同一水平面的A点,然后无初速地将小球释放,取g=10m/s2,求
(1)小球通过最高点B时速度的大小;
(2)小球通过最高点时,丝线对小球的拉力大小.
(3)若要使带电小球运动到最低点C,则在A处至少给小球多大的速度?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,一质点自A点出发沿半径为r=4m的圆周,逆时针运动,经4s 运动$\frac{3}{4}$圆周到达B点.求:
(1)质点的位移和路程;
(2)质点的平均速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.2014年12月14日,北京飞行控制中心传来好消息,嫦娥三号探测器平稳落月.嫦娥三号接近月球表面过程可简化为三个阶段:一、距离月球表面一定的高度以v=1.7km/s的速度环绕运行,此时,打开七千五百牛顿变推力发动机减速,下降到距月球表面H=100米高处时悬停,寻找合适落月点;二、找到落月点后继续下降,距月球表面h=4m时速度再次减为0;三、此后,关闭所有发动机,使它做自由落体运动落到月球表面.已知嫦娥三号着陆时的质量为1200kg,月球表面重力加速度g′为1.6m/s2,月球半径为R,引力常量G,(计算保留2位有效数字)求:
(1)月球的质量(用g′、R、G字母表示)
(2)从悬停在100米处到落至月球表面,发动机对嫦娥三号做的功?
(3)从v=1.7km/s到悬停,若用10分钟时间,设轨迹为直线,则减速过程的平均加速度为多大?若减速接近悬停点的最后一段,以平均加速度在垂直月面的方向下落,求此时发动机的平均推力为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,两平行金属导轨固定在水平面上,匀强磁场方向垂直导轨平面向下,金属棒ab、cd与导轨构成闭合回路且都可沿导轨无摩擦滑动.两棒ab、cd的质量相等.用一沿导轨方向的恒力F水平向右拉棒cd,经过足够长时间以后(  )
A.棒cd上的电流方向是由c向d
B.棒cd所受安培力的大小等于$\frac{2F}{3}$
C.棒ab、棒cd都做匀加速运动,且两者加速度大小相等
D.棒ab、棒cd都做匀速运动,且棒ab的速度小于棒cd的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,有两个相同材料物体组成的连接体在斜面上运动,当作用力F一定时,m2所受绳的拉力(  )
A.与θ无关
B.与斜面动摩擦因数无关
C.与系统运动状态有关
D.FT=$\frac{{m}_{2}F}{{m}_{1}{m}_{2}}$,仅与两物体质量有关

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.据报道,天文学家近日发现了一颗距地球40光年的“超级地球”,命名为“55Cancrie”.该行星绕母星(中心天体)运行的周期约为地球绕太阳运行周期的$\frac{1}{480}$,母星的体积约为太阳的60倍.假设母星与太阳密度相同,“55Cancrie”与地球均做匀速圆周运动,则“55Cancrie”与地球的(  )
A.轨道半径之比约为$\root{3}{\frac{60}{480}}$B.轨道半径之比约为$\root{3}{\frac{60}{48{0}^{2}}}$
C.向心加速度之比约为$\root{3}{60×48{0}^{2}}$D.向心加速度之比约为$\root{3}{{{{60}^2}×480}}$

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