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2.如图所示的理想变压器供电的电路中,已知变压器输入电压不变,若将S闭合,则电流表A1的示数,电流表A2的示数,电流表A3的示数,电压表V的示数分别如何变化(  )
A.变小  变大  变小  不变B.变大  变小  变大  不变
C.不变  变大  变大  不变D.不变  变大  变大  变小

分析 变压器输出电压由输入电压决定,输入功率由输出功率决定,明确开关闭合前后电阻的变化,再由欧姆定律分析电流及电压的变化即可

解答 解:变压器输入电压不变,故输出电压不变,因此电压表V示数不变;由欧姆定律可知A1示数不变;
因闭合开关后电阻减小,而电压不变,故总电流增大,故A2中电流增大;因原副线圈电流之比等于线圈匝数的反比且匝数均不变;故A3示数也将变大;故C正确,ABD错误;
故选:C.

点评 本题考查变压器原理,重点明确电压之比等于匝数之比,而电流之比等于匝数的反比,同时还要注意联系闭合电路欧姆定律的动态分析的方法进行分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,各个光滑斜面的顶端在同一竖直线上,底端在同一处,让各小物块(可视为质点)均从各斜面顶端由静止下滑,设斜面的倾角为θ,物块从斜面顶端下滑到底端的时间为t,下列各图象可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.将小球以某一初速度从地面竖直向上抛出,取地面为零势能面,小球在上升过程中的动能Ek、重力势能Ep与上升高度h间的关系分别如图中两直线所示.取g=10m/s2,下列说法正确的是(  )
A.小球的质量为0.2 kg
B.小球受到的阻力(不包括重力)大小为0.25 N
C.小球动能与重力势能相等时的高度为$\frac{20}{13}$ m
D.小球上升到2 m时,动能与重力势能之差为0.5J

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,长L=0.9m的固定斜杆与水平方向夹角α=37°,重量m=lkg的小球穿在斜杆上,受水平向左的拉力F=20N,从斜杆的顶角由静止开始下滑,小球与斜杆间的动摩擦因数μ=0.5,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)小球运动时受到杆的作用力大小;
(2)小球运动到斜杆底端时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示用力F拉A、B、C三个物体在光滑水平面上运动,现在中间的B物体上加一块橡皮泥,它和中间的物体一起运动,且原拉力F不变,那么加上物体以后,两段绳的拉力Ta和Tb的变化情况是(  )
A.Ta增大B.Tb增大C.Ta减小D.Tb减小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示,固定斜面的倾角为θ=37°,质量为m=2.0kg的小物块放在斜面上恰能沿斜面匀速下滑.已知斜面AB的长度L=5.1m,取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.
(1)求物块与斜面间的动摩擦系数μ;
(2)若用平行于斜面向上的恒力推该物块,物块从斜面底端A点由静止开始运动了t1=1.2s后撤去外力,物块刚好能运动到达斜面顶端B点,求推力大小F;
(3)若用平行于斜面向上逐渐减小的力推该物块,物块从斜面底端A点由静止开始运动,为使物块能运动到斜面顶端B点,该力至少要做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.一束电子从静止开始经加速电压U1加速后,以水平速度射入水平放置的两平行金属板中间,如下图所示,金属板长为l,两板距离为d,竖直放置的荧光屏距金属板右端为L.若在两金属板间加直流电压U2时,光点偏离中线打在荧光屏上的P点,
求:(1)电子刚进入偏转电场时的速度大小;
(2)电子离开偏转电场时垂直于板面方向的位移大小;
(3)求$\overline{OP}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图甲所示,一个物体放在粗糙的水平地面上,从t=0时刻起,物体在水平拉力F作用下由静止开始做直线运动.在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图乙所示.已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等.则以下叙述中正确的是(  )
A.在0到t0时间内,拉力F的大小在逐渐增加
B.t0时间,物体的速度增加到最大值
C.在0到t0时间内,物体做匀变速直线运动
D.在0到t0时间内,物体的速度逐渐变小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于倾角为θ的绝缘斜面向上.斜面上固定有角度为60°的“A”形光滑金属导轨MPN,MN连线水平.以MN中点O为原点,OP为x轴建立一锥坐标系Ox.一根质量为m、粗细均匀的导体棒CD与一端固定在O点的弹簧连接后垂直于x轴放在导轨上.初始时刻,导体棒在导轨之间的长度为L,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿导轨向上的初速度v0.整个运动过程中导体棒始终与x轴垂直并与导轨保持良好接触.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与x轴平行,导轨和导体棒长度的电阻均为r.
(1)求初始时刻通过导体棒的电流I的大小和方向;
(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a;
(3)若导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动到停止的过程中,导体棒上产生的焦耳热Q.

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