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【题目】如图理想变压器原、副线圈的匝数之比为2∶1,现在原线圈两端加上交变电压u=311sin (100πt)V时,灯泡L1、L2均正常发光,电压表和电流表可视为理想电表. 则下列说法中正确的是

A. 该交流电的频率为100 Hz

B. 电压表的示数为155.5 V

C. 若将变阻器的滑片P向上滑动,则电流表读数变大

D. 若将变阻器的滑片P向上滑动,则L1将变暗、L2将变亮

【答案】C

【解析】A、电路中的变压器不改变交流电的频率, ,所以A错误;

B、原线圈的电压的有效值为,根据电压与匝数成正比可知,副线圈的有效值为,所以B错误;

C、D、在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器的阻值变小,电路的总电阻减小,由于电压是由变压器决定的,输出的电压不变,所以电流变大,即电流表读数变大, 两端电压不变所以亮度不变, 将变亮,因为电流增大,故C正确,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,a、b两个可视为质点的小球分别在两轴线竖直、内壁光滑圆锥的内侧面上,它们以相同的角速度匀速圆周运动.已知两圆锥面与水平面的夹角分别为30o和45o,则( )

A. 两球做匀速圆周运动的半径相等

B. 两球做匀速圆周运动的线速度大小相等

C. a球的向心加速度小于b球的向心加速度

D. a球离地面的高度大于b球离地面的高度

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【题目】如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是(  )

A. 电阻R两端的电压保持不变

B. 初始时刻穿过线圈的磁通量为0.4Wb

C. 线圈电阻r消耗的功率为4×10﹣4W

D. 前4s内通过R的电荷量为4×10﹣4C

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【题目】如图所示,abcd是一小金属块,用一根绝缘细杆挂在固定点O,使金属块绕竖直线OO′来回摆动,穿过水平方向的匀强磁场区域,磁感线方向跟纸面垂直,若摩擦和空气阻力均不计,则

A. 金属块进入或离开磁场区域时,都会产生感应电流

B. 金属块完全进入磁场区域后,金属块中无感应电流

C. 金属块开始摆动后,摆角会越来越小,摆角小到某一值后将不再减小

D. 金属块摆动过程中,机械能会完全转化为金属块中产生的电能

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【题目】“使人类克服了经典物理学的危机,对微观世界的基本认识有了革命性的进步”说的是

A. 相对论的提出

B. 量子论的提出

C. 牛顿力学体系的建立

D. 万有引力定律

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【题目】如图所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向 里。P为屏上的一个小孔,PCMN垂直。一群质量为m、带电荷量为-q的粒子(不计 重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域,粒子入射方向在与磁场B垂直的平面内,且散开在与PC夹角为的范围内。则在屏MN上被粒子打中的区域的长度为

A.

B.

C.

D.

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【题目】在探究平抛运动的规律时,可以选用下列各种装置图

(1)选用装置1是为了研究平抛物体________________________

(2)选用装置2要获得稳定的细水柱所显示的平抛轨迹,竖直管上端A一定要比水面______(填高或低)

(3)选用装置3要获得钢球的平抛轨迹,每次一定要从斜槽上__________释放

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【题目】【物理——选修3-3

(1)封闭在气缸内一定质量的理想气体由状态A变到状态D,其体积V与热力学温度T关系如图所示,OAD三点在同一直线上。则______

A.由状态A变到状态B过程中,气体吸收热量

B.由状态B变到状态C过程中,气体从外界吸收热量,内能增加

CC状态气体的压强小于D状态气体的压强

DD状态时单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数比A状态少

ED状态与A状态,相等时间内气体分子对器壁单位面积的冲量相等

(2)如图,在大气中有一水平放置的固定圆筒,它由abc三个粗细不同的部分连接而成,各部分的横截面积分别为2SS。已知大气压强为P0,温度为T0两活塞AB用一根长为4l的不可伸长的轻线相连,把温度为T0的空气密封在两活塞之间.此时两活塞的位置如图所示。(活塞与圆筒壁之间的摩擦可忽略)

(i)现对被密封的气体缓慢加热,当活塞B向左移动距离刚好为l时,求封闭气体的温度___

(ii)当气体温度缓慢上升到2 T0时,求两活塞之间轻线的拉力________

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【题目】如图所示,竖直平面内有一光滑圆弧轨道,其半径为R,平台与轨道的最高点等高,一小球从平台边缘的A处水平射出,恰能沿圆弧轨道上的P点的切线方向进入轨道内侧,轨道半径OP与竖直线的夹角为45°,重力加速度为g,试求:

(1)小球从平台上的A点射出时的速度v0

(2)小球从平台上射出点A到圆轨道入射点P之间的距离S;

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