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1.用测电笔测试通有交变电流的电气设备的金属外壳时,发现测电笔的氖管发光,其原因(  )
A.一定是电源连接到金属外壳上了
B.一定是与电源相连的机芯与金属外壳间绝缘不良,导致漏电所致
C.可能是该设备的金属外壳没有接地
D.可能是电源中的交变电流“通过”了由机芯和金属外壳构成的“电容器”

分析 测电笔的氖管发光说明测电笔有有电流通过,人与大地相连,故说明测电笔的金属杆与有电势的点接触了.

解答 解:交流电可以通过电容器,机芯和金属外壳构成很小的电容器,可以漏电;
故用测电笔测试通有交变电流的电气设备的金属外壳时,发现测电笔的氖管发光,不一定是机芯与金属外壳间绝缘不良,而可能是该设备的金属外壳没有接地,而导致交流电“通过”了由机芯和金属外壳构成的“电容器”,故AB错误,CD正确;
故选:CD.

点评 本题关键是明确测电笔的工作原理,知道交流电可以通过电容器,基础题目.

练习册系列答案
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2.某物体做匀速度圆周运动,圆周的半径为R,周期为T,在运动$\frac{9}{4}$T的时间内,位移的大小是$\sqrt{2}R$,路程是4.5πR,转过的角度是4.5π.

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9.如图所示,两段等长细线串接着两个质量相等的小球a、b,悬挂于O点.现在两个小球上分别加上水平方向的外力,其中作用在b球上的力大小为F、作用在a球上的力大小为2F,则此装置平衡时的位置可能如下图中的哪幅图(  )
A.B.C.D.

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16.有一根细长且均匀的空心金属管,电阻约为5Ω,现在要尽可能精确测定它的内径d.

(1)用螺旋测微器测量金属管的外径D如图1所示,从图中读出外径D为4.700mm.
(2)测量金属管的电阻,为此取来两节新的干电池、电键和若干导线及下列器材:
A.电压表V:量程3V,内阻约10kΩ;
B.电流表A1:量程0.6A,内阻约0.5Ω
C.电流表A2:量程3A,内阻约0.1Ω;
D.滑动变阻器R1:最大阻值10Ω;
E.滑动变阻器R2:最大阻值100Ω
要求较准地测出金属管的阻值,电流表应选B,滑动变阻器应选D;(填序号)
(3)若滑动变阻器采用限流式接法,根据实验要求完成实物图的连接;
(4)已知金属管长度为L.电阻率为ρ,请用已知的物理量和应直接测量的物理量(均用符号表示),推导出计算金属管内径的表达式d=$\sqrt{{D}^{2}-\frac{4ρLI}{πU}}$.

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6.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的光滑斜面上,随斜面体一起沿水平方向运动,要使物体相对于斜面保持静止,斜面体的运动情况以及物体对斜面压力F的大小可能是(  )
A.斜面体以某一加速度向右加速运动,F小于mg
B.斜面体以某一加速度向右加速运动,F大于mg
C.斜面体以某一加速度向左加速运动,F大于mg
D.斜面体以某一加速度向左加速运动,F小于mg

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13.如图所示,倾角为θ=30°的斜面上,固定两条无限长的平行光滑导轨cd和ef,导轨的f端和d端之间接有一个阻值为R0=0.4Ω的电阻,导轨间距L=0.5m,在两根导轨上距离顶端均为L处,分别固定着两颗挡钉,使金属棒ab水平地静止放在导轨上(未连接).金属棒ab的质量为m=0.1kg,金属棒ab的电阻的r=0.1Ω,导轨电阻不计.若从和t=0时起,在空间中加上方向垂直于斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B大小由零开始逐渐均匀增加,且磁感应强度的变化率$\frac{△B}{△t}$=2T/s.g=10m/s2,求:
(1)金属棒ab中感应电流的大小和方向;
(2)当金属棒ab刚离开挡钉时,感应电流通过金属棒ab产生的热.

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10.如图,足够长的U型光滑金属导轨及其所构成的平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直.导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,金属棒接入电路部分的电阻为R.当金属棒在这一过程中产生的焦耳热为Q时,其速度大小为v,求:
(1)这一过程金属棒沿导轨下滑的距离x.
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11.如图所示为一条平直公路,其中A点左边的路段为足够长的柏油路面,A点右边路段为水泥路面,已知汽车轮胎与柏油路面的动摩擦因数为μ1,与水泥路面的动摩擦因数为μ2.某次测试发现,当汽车以速度v0在路面行驶时,刚过A点时紧急刹车后(车轮立即停止转动),汽车要滑行到B点才能停下.现在,该汽车以2v0的速度在柏油路面上向右行驶,突然发现B处有障碍物,需在A点左侧的柏油路段上某处紧急刹车,才能避免撞上障碍物.(重力加速度为g)
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