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15.如图虚线框内为高温超导限流器,它由超导部件和限流电阻并联组成.超导部件有一个超导临界电流IC,当通过限流器的电流I>IC时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零,即R1=0)转变为正常态(一个纯电阻,且R1=3Ω ),以此来限制电力系统的故障电流.已知超导临界电流IC=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡L上标有“6V 6W”的字样,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω.原来电路正常工作,超导部件处于超导态,灯泡L正常发光,现L突然发生短路,则(  )
A.灯泡L短路前通过R2的电流为$\frac{4}{7}$A
B.灯泡L短路后超导部件将由超导状态转化为正常态,通过灯泡电流为零
C.灯泡L短路后通过R1的电流为4A
D.灯泡L短路后通过R2的电流为$\frac{2}{3}$A

分析 灯泡短路时,只有R2接入电路,则由闭合电路的欧姆定律可得出电路中电流变化,超导体可能失超;电路为两个电阻并联,由电阻的并联可求得总电阻;则可求得总电流及流过R1的电流;由电源的输出功率的计算公式可知电源输出功率的变化.

解答 解:A、短路前,灯泡与超导电阻串连接入电路,因灯泡正常发光,则电路中电流为:IL=$\frac{P}{U}$=1A;故A错误;
B、短路后,电路中电路I=$\frac{E}{r}=\frac{8}{2}=4A$>1.2A,超过临界电流,故超导体失超,转化为正常态,由于灯泡短路,所以灯泡电流为零,故B正确;
C、灯泡短路后,两个电阻并联,电路中的电阻为:R′=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=2Ω,路端电压为:U=$\frac{E}{R′+r}$R′=4V,通过R1的电流为:I1=$\frac{U}{{R}_{1}}=\frac{4}{3}$A,故C错误;
D、灯泡短路后,R2的电流为:I2=$\frac{U}{{R}_{2}}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.故D正确.
故选:BD

点评 本题是信息题,首先要抓住关键信息:限流器的电流I>Ic时,将造成超导体失超,从超导态转变为正常态,再根据闭合电路欧姆定律进行研究.

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5.如图所示,一质量为m的小滑块沿半椭圆绝缘轨道运动,不计一切摩擦.小滑块由静止从轨道的右端释放,由于机械能守恒,小滑块将恰能到达轨道的左端,此过程所经历的时间为t,下列说法正确的是(  )
A.若将滑块的质量变为2m,则滑块从右端到左端的时间将变为$\sqrt{2}$t
B.若将此椭圆的长轴和短轴都变为原来的2倍,则滑块从右端到左端的时间将不变
C.若让滑块带上正电,并将整个装置放在竖直向下的电场中,则小滑块仍能到达左端,且时间不变
D.若让滑块带上正电,并将整个装置放在垂直纸面向里的水平磁场中,则小滑块仍能到达左端,且时间不变,但滑块不一定能从左端沿轨道返回到右端

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A.两极板间的电压不变,极板上的电荷量变大
B.两极板间的电压不变,极板上的电荷量减小
C.极板上的电荷量几乎不变,两极板间的电压变大
D.极板上的电荷量几乎不变,两极板间的电压变小

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3.2013年10月3日发生天王星“冲日”现象,此时天王星、地球、太阳位于同一条直线上,地球和天王星距离最近,每到发生天王星“冲日”,就是天文学家和天文爱好者观测天王星最佳的时机.用天文望远镜可以观察到这颗美丽的淡蓝色的天王星.若把地球、天王星围绕太阳的运动当做匀速圆周运动,并用T1、T2分别表示地球、天王星绕太阳运动的周期,则到下一次天王星冲日需要的时间为(  )
A.T2-T1B.T2+T1C.$\frac{{T}_{1}•{T}_{2}}{{T}_{2}-{T}_{1}}$D.$\frac{{T}_{1}•{T}_{2}}{{T}_{2}+{T}_{1}}$

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10.如图所示,三棱镜ABC三个顶角度数分别为∠A=75°、∠B=60°、∠C=45°,一束频率为5.3×1014Hz的单色细光束从AB面某点入射,进入棱镜的光线在AC面上发生全反射,离开棱镜BC面时恰好与BC面垂直,已知光在真空中的速度c=3×108m/s,玻璃的折射率n=1.5,求:
①这束入射光线的入射角的正弦值.
②光在棱镜中的波长.

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20.某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒.

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(4)本实验通过比较mgs和$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{d}{△t}$)2在实验误差允许的范围内相等(用测量的物理量符号表示),从而验证了系统的机械能守恒.

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4.在绕轨道飞行的人造地球卫星上的开口容器中装有某种液体,若该液体在地球上是可浸润器壁的,则(  )
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(1)汽车所受阻力f 的大小;
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(3)已知汽车通过的路程为1000m时速度已达到最大,则汽车经过这段路程所用时间是多少?

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