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【题目】如图所示为某小型水电站的电能输送示意图,输电线总电阻为r,升压变压器、降压变压器均为理想变压器。假设发电机的输出电压不变。则下列说法正确的是(

A. 若使用的电灯减少,则发电机的输出功率不变

B. 若使用的电灯减少,则发电机的输出功率将减小

C. 若使用的电灯増多,则降压变压器的输出电压不变

D. 若使用的电灯增多,则降压变压器的输出电压将减小

【答案】BD

【解析】

输入的功率的大小是由输出功率的大小决定的,由于当使用灯泡减小时,输出功率减小,则输入功率也减小,故A错误,B正确;当使用灯泡增多时,功率增大,降压变压器的输出电流增大,则降压变压器的初级电流变大,输电线上的电流增大;输电线上的电压损失增大,发电机的输出电压U1不变,升压变压器匝数比不变,则次级电压U2不变,可知降压变压器的输入电压U3减小,又降压变压器的匝数比不变,故降压便器的输出电压减小。故D正确,C错误;

练习册系列答案
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【题目】如图所示,某学校教室里的磁性黑板上粘挂一些小磁铁(如图中笑脸),笑脸被吸在黑板上可以用于挂图等辅助教学。下列关于笑脸的说法中正确的是(  )

A. 笑脸受到黑板的磁吸引力大于黑板对其的弹力才能被吸在黑板上

B. 笑脸与黑板间存在三对作用力与反作用力

C. 笑脸受到三个力的作用

D. 笑脸受到的支持力与黑板受到的压力是一对平衡力

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【题目】如图,匀强磁场与xOy平面垂直且仅分布在第一象限。两个完全相同的带电粒子①②,从y轴上的P点以相同速率射入磁场,分别经过时间t1t2x轴上坐标为x1x2的两点垂直于x轴射出磁场,已知带电粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,半径为r,粒子①的轨迹所对应的圆心角为60°。下列说法正确的是(

A. B. t2=2t1C. x2=2x1D. x1+x2=2r

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】2019年春节期间上映的科幻大片《流浪地球》,很受欢迎,影片中描述的行星发动机为“重元素核聚变发动机”通过燃烧石头获得能量,所谓”重元素核聚变”指的是两个比较重(相对氘,氚)的核,产生聚变形成一个更重的核并放出能量的过程。影片中发动机燃烧石头指的是石头里的硅(Si)聚变生成铁(Fe),结合下比结合能图,下列说法正确的是(

A. 结合能是指把原子核拆成自由核子所放出的能量

B. 比结合能越大,原子核越稳定

C. Si的比结合能比Fe的比结合能大

D. 已知硅核质量,可以算出硅核的结合能

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【题目】如图所示在水平地面上固定一个半径为R的半圆形轨道,其中圆弧部分光滑,水平段长为L,一质量为m的小物块紧靠一根被压缩的弹簧固定在水平轨道的最右端,小物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,现突然释放小物块,小物块被弹出,恰好能够到达圆弧轨道的最高点A,重力加速度为g,且弹簧长度忽略不计,求:

(1)小物块的落点距O的距离;

(2)小物块释放前弹簧具有的弹性势能.

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【题目】某实验小组利用如图1所示的实验装置验证动量守恒定律.实验的主要步骤如下:

(1)用游标卡尺测量小球AB的直径d,其示数均如图2所示,则直径d________ mm,用天平测得球AB的质量分别为m1m2.

(2)用两条细线分别将球AB悬挂于同一水平高度,且自然下垂时两球恰好相切,球心位于同一水平线上.

(3)将球A向左拉起使其悬线与竖直方向的夹角为α时由静止释放,与球B碰撞后,测得球A向左摆到最高点时其悬线与竖直方向的夹角为θ1,球B向右摆到最高点时其悬线与竖直方向的夹角为θ2.

(4)若两球碰撞前后的动量守恒,则其表达式为__________________;若碰撞是弹性碰撞,则还应满足的表达式为________________________.(用测量的物理量表示)

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【题目】如图所示,质量均为ma、b两球固定在轻杆的两端,杆可绕水平轴O在竖直面内无摩擦转动,已知两物体距轴O的距离L1>L2现在由水平位置静止释放,在a下降过程中(

A. a、b两球角速度相等

B. a、b两球向心加速度相等

C. 杆对a、b两球都不做功

D. a、b两球机械能之和保持不变

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【题目】已知金星绕太阳公转的周期小于地球绕太阳公转的周期,它们绕太阳的公转均可看作匀速圆周运动,则可判断(  )

A. 金星到太阳的距离大于地球到太阳的距离

B. 金星的质量大于地球的质量

C. 金星的半径大于地球的半径

D. 金星到太阳的距离小于地球到太阳的距离

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【题目】如图所示,荧光屏MNx轴垂直放置,荧光屏所在位置的横坐标x0=60cm,在第一象限y轴和MN之间存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度E=1.6×103N/C,在第二象限有半径R=5cm的圆形磁场,磁感应强度B=0.8T,方向垂直xOy平面向外。磁场的边界和x轴相切于P点。在P点有一个粒子源,可以向x轴上方180°范围内的各个方向发射比荷为=1.0×108C/kg的带正电的粒子,已知粒子的发射速率v0=4.0×106m/s。不考虑粒子的重力、粒子间的相互作用。求:

1)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径;

2)粒子从y轴正半轴上射入电场的纵坐标范围;

3)带电粒子打到荧光屏上的位置与Q点的最远距离。

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