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如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有三个灯泡L1、L2和L3,输电线的等效电阻为R,原线圈接有一个理想的电流表,开始时,开关S接通。当S断开时,以下说法中正确的是

A、灯泡L1和L2变暗

B、等效电阻R上消耗的功率变小

C、与原线圈相连的电流表示数变小

D、副线圈两端M、N间的输出电压不变

 

BCD

【解析】

试题分析:当S断开时,次级电阻变大,次级电流减小,则输电线R上的电压减小,则灯泡L1和L2两端的电压之和变大,则两灯变亮,选项A 错误;因为输电线R上的电压减小,则等效电阻R上消耗的功率变小,选项B正确;因为次级电流减小,则由可知与原线圈相连的电流表示数变小,选项C 正确;因为原线圈电压不变,根据,则副线圈两端M、N间的输出电压不变,选项D 正确。

考点:变压器的原理;远距离输电。

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:2013-2014学年江苏省淮安市高三5月信息卷物理试卷(解析版) 题型:选择题

下列说法中正确的有

A.核的比结合能比核的大

B.天然放射现象的发现,揭示了原子的核式结构

C.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子

D.1.0×1024个核经过两个半衰期后还剩1.0×106个

 

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(16分)A、B是在真空中水平正对的两块金属板,板长L=40cm,板间距d=24cm,在B板左侧边缘有一粒子源,能连续均匀发射带负电的粒子,粒子紧贴B板水平向右射入,如图甲所示,带电粒子的比荷为=1.0×108C/kg,初速度v0=2×105m/s(粒子重力不计),在A、B两板间加上如图乙所示的电压,电压的周期T=2.0×10-6s,t=0时刻A板电势高于B板电势,两板间电场可视为匀强电场,电势差U0=360V,A、B板右侧相距s=2cm处有一边界MN,在边界右侧存在一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=T,磁场中放置一“>”型荧光板,位置如图所示,板与水平方向夹角θ=37°,不考虑粒子之间相互作用及粒子二次进入磁场的可能,求:

⑴带电粒子在AB间偏转的最大侧向位移ymax;

⑵带电粒子从电场中射出到MN边界上的宽度Δy;

⑶经过足够长时间后,射到荧光板上的粒子数占进入磁场粒子总数的百分比k。

 

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科目:高中物理 来源:2013-2014学年江苏省南京市高三年级第三次模拟考试物理试卷(解析版) 题型:选择题

闭合矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框垂直,规定垂直纸面向里为磁场的正方向,abcda方向为电流的正方向,水平向右为安培力的正方向,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示,关于线框中的电流i、ad边所受的安培力F随时间t变化的图象,下列正确的是( )

 

 

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科目:高中物理 来源:2013-2014学年广西桂林市等四市高三第二次联合调研理综物理试卷(解析版) 题型:计算题

如下图中甲所示为传送装置的示意图,绷紧的传送带长度L=2.0m,以v=3.0m/s的恒定速率运行,传送带的水平部分AB距离水平地面的高度h=0.45m。现有一行李箱(可视为质点)质量m=10kg,以v0=1.0m/s的水平初速度从A端滑下传送带,被传送到B端时没有被及时取下,行李箱从B端水平抛出,行李箱与传送带间的动摩擦因数=0.20.不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.

(1)求行李箱从传送带上A端运动到B端过程中摩擦力对行李箱冲量的大小;

(2)若传送带的速度v可在0~5.0m/s之间调节,行李箱仍以v0=1.0m/s的水平初速度从A端滑上传送带,且行李箱滑到B端均能水平抛出。请你在图乙中作出行李箱从B端水平抛出到落地点的水平距离x与传送带速度v的关系图象(要求写出作图数据的分析过程)

 

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如图所示为氢原子的能级图。氢原子从n=5的能级跃迁到n=3的能级时辐射出a光子,从n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射出b光子,下列说法中正确的是

A、a光子的能量比b光子的能量大

B、若a、b两种光在同种均匀介质中传播,则a光的传播速度比b光的传播速度大

C、若b光能使某种金属发生光电效应,则a光一定能使该金属发生光电效应

D、若用同一双缝干涉装置进行实验,用a光照射双缝得到相邻亮条纹的间距比用b光照射双缝得到的相邻亮条纹的间距小

 

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如右图所示,在吊环运动中,有一高难度的动作就是先双手撑住吊环,双臂夹紧,然后身体下移,双臂缓慢张开,则在两手之间的距离增大过程中,吊环的两根绳的拉力T(已知两个拉力大小相等)及两个拉力的合力F的大小变化情况为

T增大 B.T先增大后减小

C.F不变 D.F先减小后增大

 

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如右图所示,有M和N两颗人造地球卫星,都环绕地球做匀速圆周运动。这两颗卫星相比较

A.M的线速度较小 B.M的角速度较大

C.M的环绕周期较小 D.M的向心加速度较大

 

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如图所示,AB、CD是处在方向垂直纸面向里、磁感应强度为B1的匀强磁场的两条金属导轨(足够长),导轨宽度为d,导轨通过导线分别与平行金属板MN相连,有一与导轨垂直且始终接触良好的金属棒ab以某一速度沿着导轨做匀速直线运动。在y轴的右方有一磁感应强度为B2的方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的下方有一场强为E的方向平行x轴向右的匀强电场。现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子在M板由静止经过平行金属板MN,然后以垂直于y轴的方向从F处沿直线穿过y轴,而后从x轴上的G处以与x轴正向夹角为60°的方向进入电场和磁场叠加的区域,最后到达y轴上的H点。已知OG长为l,不计粒子的重力。求:

(1)金属棒ab做匀速直线运动速度的大小B?

(2) 粒子到达H点时的速度多大?

(3)要使粒子不能回到y轴边界, 电场强度以满足什么条件?

 

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