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如图所示,L为电感线圈,C为电容器,A、B为两只相同的灯泡,将它们接在电压为u的交流电源上,两只灯泡的亮度一样.若保持电源电压不变,而将电源频率增大,下列说法中正确的是()

A.两灯泡的亮度不变 B. A灯泡亮度不变,B灯泡变亮

C.A灯泡变暗,B灯泡变亮 D. A灯泡变亮,B灯泡变暗


考点:  电容器和电感器对交变电流的导通和阻碍作用.

分析:  对于电容器来说能通交流隔直流,而频率越高越容易通过.对于线圈来讲通直流阻交流,通低频率交流阻高频率交流.

解答:  解:若保持交流电源的电压不变,使交变电流的频率增大,电容器对其阻碍变小,线圈对其阻碍变大.所以A灯泡将变暗,B灯泡将变亮.

故选:C.

点评:  当电容器的电容越小,频率越低时,容抗越高;而线圈的自感系数越大,频率越高时,感抗越高.


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图是一火警报警装置的一部分电路示意图,其中R2是半导体热敏传感器,它的电阻随温度升高而减小,a、b接报警器.当传感器R2所在处出现火情时,电流表的电流I和a、b两端电压U与出现火情前相比()

A.I变大,U变大 B. I变小,U变小 C. I变大,U变小 D. I变小,U变大

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某同学在“研究平抛运动”实验中,描绘得到的平抛物体的轨迹的一部分,抛出点的位置没有记录,于是他在曲线上取水平距离△s相等的三点A、B、C,量得△s=0.2m.又量出它们之间的竖直距离分别为h1=0.1m,h2=0.2m,取g=10m/s2,利用这些数据,可求得:

(1)物体做平抛运动的初速度是   m/s;

(2)物体在B点的速度沿竖直方向的分速度为    m/s;

(3)抛出点距离B点的水平距离为   m,竖直距离为   m.

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科目:高中物理 来源: 题型:


考点:  通电直导线和通电线圈周围磁场的方向.

分析:  正确认识通电螺线管周围的磁场分布图,根据安培定则确定电流的方向从而确定电源的正负级.

解答:  解:根据图示状态,可画出螺线管周围磁场的分布图:

由图知,通电螺线管内部磁场方向水平向右,螺线管右端相当于磁铁的N级,所以磁极间相互作用关系可以知道小磁针d端为N极,c端为S极.

再根据右手定则,可以判断导线中的电流方向如图中箭头所示,由此判断电源的a端为负极.

故选D.

点评:  能正确画出通电螺线管附近的磁场分布图,并能根据磁场分布确定螺线管内部的磁感场方向,运用右手定则确定螺线管中电流的方向.掌握常见磁场的分布是解决问题的关键.

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如图所示是一欧姆表(多用电表欧姆挡)的结构示意图,虚线框内有欧姆表的内部电路,红、黑表笔分别插入正、负插孔,虚线框内的欧姆表的内部电路图正确的是()

    A.                    B.     C. D.

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关于温度的概念,下述说法中正确的是()

    A. 温度是分子平均动能的标志,物体温度高,则分子的平均动能大

    B. 温度是分子平均动能的标志,温度升高,则物体的每一个分子的动能都增大

    C. 某物体当其内能增大时,则该物体的温度一定升高

    D. 甲物体的温度比乙物体的温度高,则甲物体分子平均速率比乙物体分子平均速率大

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关于一定量的气体,下列说法正确的是()

    A. 气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和

    B. 只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低

    C. 气体对容器壁的压强不一定处处相等

    D. 气体在等压膨胀过程中温度一定升高

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如图所示,设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,忽略重力,以下说法不正确的是()

    A. 这离子必带正电荷

    B. A点和B点位于同一高度

    C. 离子到达B点时,将沿原曲线返回A

    D. 点离子在C点时速度最大

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两个质量相等的均匀球体,两球心距离为r,它们之间的万有引力为F,若它们的质量都加倍,两球心之间的距离也加倍,它们之间的吸引力为()

A. 4F B. F C. F D. F

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