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【题目】如图所示,一理想自耦变压器的原线圈接有正弦交变电压,副线圈接有可变电阻R,滑动触头P与线圈始终接触良好,下列判断正确的是

A. 变压器工作时线圈中各处通过的电流相同

B. 若仅将触头P向a端滑动,则电阻R消耗的电功率增大

C. 若仅使电阻R增大,则变压器的输入功率增大

D. 若使电阻R增大的同时,将滑动触头P向a端滑动,则通过a处的电流一定增大

【答案】B

【解析】副线圈匝数小于原线圈匝数,故两线圈两端电压不同,故电流不同,A错误;若仅将触头Pa端滑动,副线圈匝数变多,即变大,根据(式中不变,可得变大,即R两端电压增大,所以功率变大,B正确;仅使R增大,副线圈两端电压不变,根据公式可得R消耗的功率减小,故变压器输入功率减小,C错误;将滑动触头Pa端滑动,R两端的电压增大,但同时R也增大,所以副线圈中的电流不一定增大,即通过a处的电流不一定增大,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,两汽缸AB粗细均匀、等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径是B2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热.两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞ab,活塞下方充有氮气,活塞a上方充有氧气.当大气压为p0、外界和气缸内气体温度均为7℃且平衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的,活塞b在气缸正中间.

(1)现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b恰好升至顶部时,求氮气的温度;

(2)继续缓慢加热,使活塞a上升.当活塞a上升的距离是气缸高度的时,求氧气的压强.

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【题目】下列说法正确的是

A. 光电效应显示了光的粒子性

B. 原子核发生了衰变后,新核质量数不变

C. 低温保持的放射性元素的半衰期会变大

D. 大量处于激发态的氢原子向低能级跃迁时,可辐射6种不同频率的光子

E. 目前核电站利用的是热核反应

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列现象或工作原理是由全反射造成的有

A. 自行车的尾灯 B. 水中的气泡显得格外明亮

C. 光纤通讯 D. 插入水中的筷子看起来向上折了

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示为“⊥”型上端开口的玻璃管,管内有一部分水银封住密闭气体,上管足够长,图中粗细部分截面积分别为S1=2 cm2S2=1 cm2。封闭气体初始温度为57 ℃,气体长度为L=22 cm,乙图为对封闭气体缓慢加热过程中气体压强随体积变化的图线。(大气压强,摄氏温度t与热力学温度T的关系是Tt+273 K)。求:

(Ⅰ)的值;

(Ⅱ)若缓慢升高气体温度,升高至多少摄氏度方可将所有水银全部压入细管内。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直平面内的半圆形轨道下端与水平面相切,BC分别为半圆形轨道的最低点和最高点。小滑块(可视为质点)沿水平面向左滑动,经过A点时的速度vA=6.0m/s。已知半圆形轨道光滑,半径R=0.40m,滑块与水平面间的动摩擦因数 =0.50AB两点间的距离l=1.10m。取重力加速度g=10m/s2。求:

(1)滑块运动到B点时速度的大小vB

(2)滑块运动到C点时速度的大小vC

(3)滑块从C点水平飞出后,落地点与B点间的距离x

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的.已知QP之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力FP使它做匀速运动,则F的大小为(  )

A. mg B. mg C. mg D. μmg

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【题目】下列有关质点的说法中,正确的是 ( )

A. 研究哈雷彗星公转时,哈雷彗星不可看作质点

B. 花样滑冰运动员正在表演冰上舞蹈动作,此时该运动员可看作质点

C. GPS定位系统确定正在南极冰盖考察的某科考队员位置时,该队员可看作质点

D. 因为子弹的质量、体积都很小,所以在研究子弹穿过一张薄纸所需的时间时,可以把子弹看作质点

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【题目】A和B是真空中的两块面积很大的平行金属板,B板中间开有小孔,两板间加上周期为T的交流电压u,如图所示,t=0时A板电势高于B板电势。在与A、B板距离均为L的N处能不断地产生电荷量为q、质量为m的带正电的微粒,微粒的初速度可视为零,重力不计。倾角为θ的绝缘斜面,底端与水平面平滑连接,斜面和水平面处在同一匀强磁场中,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外。斜面的顶端有一专门接收带电微粒的靶盒,开始时靶盒处于锁定状态,经过一段时间后靶盒内的电荷量达到nq时,N处不再产生带电微粒,此时将靶盒解锁,靶盒开始沿斜面下滑。已知斜面足够长,重力加速度大小为g,L2=,靶盒的质量为M,靶盒与斜面和水平面间的动摩擦因数均为μ。

(1)求t=0时刻N处产生的微粒到达小孔的时间;

(2)若t0(t0<0.5T)时刻产生的微粒到达小孔时的速度恰好为零,求t0的值;

(3)靶盒在斜面上运动时达到的最大速度为多少?

(4)若靶盒在水平面上经过时间t3停止运动,求靶盒在水平面上运动的路程。

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