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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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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,轻质弹簧a和不可伸长轻绳b悬挂一质量为m的小球,整体处于平衡状态,弹簧a与竖直方向成角,轻绳b与竖直方向也成角,重力加速度为g,则(

A.若弹簧a下端与小球松脱,则松脱瞬间小球的加速度大小为

B.若弹簧a下端与小球松脱,则松脱瞬间小球的加速度大小为

C.若轻绳b下端与小球松脱,则松脱瞬间小球的加速度大小为

D.若轻绳b下端与小球松脱,则松脱瞬间小球的加速度大小为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某学习小组做“验证力的平行四边形定则”的实验装置如图所示。该小组将橡皮筋的一端固定在A点,另一端拴上两根细绳,每根细绳分别连着一个量程为5N最小刻度为0.1N的弹簧测力计。沿两个不同的方向拉弹簧测力计,当橡皮筋的活动端拉到O点时,两根细绳相互垂直

1)图中弹簧秤甲的读数为______N

2)请在坐标纸上画出两个弹簧秤的拉力及它们的合力的图示_____

3)通过作图可知合力的大小为______N(保留2位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验小组应用如图甲所示装置“探究加速度与物体受力的关系”,已知小车的质量为M,砝码及砝码盘的总质量为m,所用的打点计时器所接的交流电的频率为50Hz,实验步骤如下:

A.按图所示安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;

B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动;

C.挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度;

D.改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤C,求得小车在不同合力作用下的加速度.

根据以上实验过程,回答以下问题:

(1)对于上述实验,下列说法正确的是_________

A.小车的加速度与砝码盘的加速度大小相等

B.实验过程中砝码盘处于超重状态

C.与小车相连的轻绳与长木板一定要平行

D.弹簧测力计的读数应为砝码和砝码盘总重力的一半

E.砝码和砝码盘的总质量应远小于小车的质量

(2)实验中打出的一条纸带如图乙所示,由该纸带可求得小车的加速度为________m/s2.(结果保留2位有效数字)

(3)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系图象,与本实验相符合的是_________

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【题目】如图所示斜面体 ABC 放在粗糙的水平地面上滑块在斜面底端以初速度 v0=9.6 m/s 沿斜面上滑斜面倾角θ=37°,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.45。整个过程斜面体保持静止不动,已知滑块的质量 m=1 kg,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g 10 m/s2。试求:

(1)滑块回到出发点时的速度大小。

(2)定量画出斜面与水平地面之间的摩擦力 Ff 随时间 t 变化的图象

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【题目】如图所示,光滑固定金属导轨MN水平放置,两根导体棒PQ平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当条形磁铁从高处下落接近回路的过程中,下列说法正确的是(  )

A.PQ将相互远离B.PQ将相互靠近

C.磁铁的加速度小于gD.磁铁的加速度仍为g

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【题目】如图所示,在竖直方向上,AB两物体通过劲度系数k=16N/m的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细线绕过轻质定滑轮相连,C放在倾角α30°的固定光滑斜面上. 用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行.已知A、B的质量均为m0.4 kg,重力加速度取g10 m/s2,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放C后,C沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度vB,求该过程中:(

A. A、B、C构成的系统机械能守恒

B. mC=1.6kg

C. vB=m/s

D. C的机械能减少2.4J

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【题目】美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,利用带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的特点,使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量.如图所示为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场的场强大小恒定,且被限制在AC板间,带电粒子从P0处由静止释放,并沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场中做匀速圆周运动.对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是

A.带电粒子每运动一周被加速一次

B.P1P2P2P3

C.粒子能获得的最大速度与D形盒的尺寸有关

D.AC板间的加速电场的方向需要做周期性的变化

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【题目】找来一段长为1.5m、直径为0.1mm左右的铜丝,一只圆杆铅笔,三节干电池,一个小灯泡(额定电压3.8V),若干导线,一小碗盐水,支架等。把铜丝线在圆杆铅笔上绕60圈左右,取下铅笔,制成了一个轻质弹簧,如图所示,将上端挂在支架上,下端刚好和小碗里的盐水接触,用导线把弹簧、盐水、小灯泡和三节干电池连成串联电路,当有电流通过弹簧时,你认为发生的现象有(  )

A. 弹簧收缩 B. 弹簧变长

C. 弹簧不断上下振动 D. 弹簧始终保持静止

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