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14.如甲图所示电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=6:1,L为电感线圈、C为电容器、R为定值电阻.当原线圈两端接有如图乙所示的交流电时,三只灯泡都能发光.如果保持原线圈两端的电压最大值不变,下列说法中正确的是(  )
A.灯泡Ⅱ两端的电压为6V
B.将电感线圈的铁芯抽出,灯泡Ⅱ变亮
C.将电容器两板间距离增大,原线圈中电流变小
D.将交流电频率变为原来的2倍,灯泡I和Ⅲ变亮

分析 根据乙图可以知道输入电压的峰值,从而知道副线圈两端电压的峰值和有效值,将电感线圈的铁芯抽出,对交流电的阻碍作用减弱,灯泡Ⅱ变亮,频率增大后对电阻无影响,线圈阻碍更大,而电容阻碍更小.

解答 解:A、由乙图中输入电压的峰值为36$\sqrt{2}$V,有效值为36V,所以根据电压与匝数成正比知副线圈两端电压为6V,则副线圈电压为6V,则灯泡Ⅱ两端的电压小于6V,故A错误;
B、将电感线圈的铁芯抽出,则对交流电的阻碍作用减弱,灯泡Ⅱ变亮,故B正确;
C、将电容器两板间距离增大,则电容减小,通过灯泡Ⅲ电流减小,则副线圈电流减小,所以原线圈电流减小,故C正确;
D、当交流电频率增大后,对电阻没影响,线圈阻碍更大,而电容阻碍更小,所以灯泡I不变,灯泡Ⅲ变亮,故D错误;
故选:BC.

点评 本题考查了变压器的特点和自感线圈通低频阻高频,电容器通交流隔直流的特性,难度设置.

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4.如图所示,一个质量为m的木块静止并栓接在竖立于地面的轻质弹簧上,此时弹簧压缩到x1处,若再施加一竖直向下的外力,使弹簧再压缩到x2处,从撤出外力到将弹簧拉伸至最长 (弹簧的形变始终在弹性限度内)的过程中,下列说法正确的是(  )
A.重力对木块做负功,木块的重力势能一直增加
B.木块的机械能守恒,木块的加速度先减小后增大
C.木块在x1处的动能大于弹簧到原长时木块的动能
D.从x2到x1木块的动能和弹簧的弹性势能之和减小量等于木块的重力势能增加量

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.太阳向外辐射的能量主要来自于其内部的氢核聚变反应.其反应过程可简化为4个氢核(${\;}_{1}^{1}$H)聚变成氦核(${\;}_{2}^{4}$He),同时放出2个正电子(${\;}_{1}^{0}$e)和2个中微子(νe),则该氢核聚变的核反应方程式为4${\;}_{1}^{1}$H→${\;}_{2}^{4}$He+2${\;}_{1}^{0}$e+2νe.研究表明,银河系的年龄约为t=3.8×1017s,每秒钟银河系产生的能量约为P=1×1037J,现假定该能量全部来自上述氢核聚变反应,则银河系中氦的含量约为2%(最后结果保留一位有效数字)(银河系质量为M=3×1041kg,氦核质量为mα=6.6443×10-27kg,一次氢核聚变反应所释放的能量为△E=4.14×10-12J).

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2.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为质量为m的直导体棒.导体棒中通有垂直纸面向里的电流,欲使导体棒静止在斜面上,下列外加匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向正确的是(  )
A.B=mg$\frac{sinα}{IL}$,方向竖直向上B.B=mg$\frac{sinα}{IL}$,方向竖直向下
C.B=mg$\frac{tanα}{IL}$,方向竖直向上D.B=mg$\frac{tanα}{IL}$,方向竖直向下

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示的实线为一簇未标明方向的点电荷电场的电场线,虚线是一个不计重力的带负电的粒子从a点运动到b点的运动轨迹,则由图可知(  )
A.场源点电荷带负电B.带电粒子在a点的加速度较大
C.带电粒子在a点的动能较大D.带电粒子在b点的电势能较大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,与纸平面平行的两相同光滑金属圆形导轨,半径为r,导轨间距为d,导轨电阻不计,两环圆心连线水平且垂直于纸平面,圆环最低点a、b间用导线连接一阻值为R的电阻.一磁感应强度大小为B、方向水平向右且与导轨圆心的连线垂直、区域足够大的匀强磁场.圆环导轨内侧有一处于导轨最低点与导轨接触良好的均匀金属棒,金属棒电阻不计,质量为m,长度略大于d.在外力作用下使金属棒由初始位置以速率v沿轨道逆时针方向做匀速圆周运动(重力加速度g).求:
(1)金属棒在与圆心等高的位置时电阻R中电流的大小;
(2)金属棒由最低位置第一次运动至最高位置过程中,流过电阻R的电量;
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3.如图所示,小磁针正上方的直导线与小磁针平行,当导线中有电流时,小磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家和观察到的现象是(  )
A.物理学家安培,小磁针的S极垂直转向纸内
B.物理学家楞次,小磁针的N极垂直转向纸内
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4.如图所示,一个物体沿直线运动的V-t,已知运动起点就是记录起点,则下列说法中正确的是(  )
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