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5.如图所示M为理想变压器,电源电压不变,当变阻器的滑动头P向上移动时,各表的示数中肯定变小的是(  )
A.A1B.A2C.V1D.V2

分析 和闭合电路中的动态分析类似,可以根据R2的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,再根据电压不变,来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况.

解答 解:V1测量的是输入端的电压,故V1不变,当变阻器的滑动头P向上移动时,滑动变阻器的电阻减小,所以副线圈的电流可能增大,原线圈的电流也要变大,电阻R0分的电压增大,原线圈的电压减小,故副线圈的电压减小,所以D正确.
故选:D.

点评 电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,在y轴右方有方向垂直于纸面的匀强磁场,一个质量为m,电量为q的质子以速度v水平向右经过x轴上的P点最后从y轴上的M点射出,已知M点到原点的距离为L,质子射出磁场时的速度方向与y轴的夹角θ为30°.求:
(1)磁感应强度的大小和方向;
(2)若质子在磁场中运动的适当时候,在y轴右方再加一个匀强电场,可以使质子能平行于y轴正方向做匀速直线运动.从质子经过P点开始计时,经过多长时间开始加这个匀强电场?电场强度多大?方向如何?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.一质量为1kg的物体在恒力F作用下从水平地面上的A点由静止开始向C点运动,其中AB段光滑,BC段粗糙,物体运动到B点后立即做匀速运动,已知AC间距为100m,物体由A点运动到C点共用11s,物体在AB段运动的第2s内通过的距离为7.5m.
求:(1)物体加速运动过程中的加速度;
(2)AB段的长度;
(3)地面BC段的动摩擦因数μ.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在高速公路的拐弯处,路面往往设计成外高内低,设拐弯路段是半径为R的圆弧,要使车速为v时,车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,路面与水平面的夹角θ应等于多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图,质量为m=2kg的物体受到与水平方向成37°斜向上的拉力F1=10N的作用,在t=10s后撤去F1,此后物体又滑行一段距离停止了运动,已知μ=0.5,求:
(1)拉力F1对物体做的功
(2)拉力作用时合外力对物体所做的总功
(3)全过程中摩擦力对物体所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.在静电场中将一个带电量为q=-2.0×10-9C的点电荷由a点移动到b点,已知a、b两点间的电势差Uab=1.0×104V.在此过程中,除电场力外,其他力做的功为W=6.0×10-5J,则该点电荷从a点移动到b点的过程中动能(  )
A.减少了8.0×10-5JB.增加了8.0×10-5JC.减少了4.0×10-5JD.增加了4.0×10-5J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,在斜向上的恒力F作用下,质量都为m的A、B两小斜面体保持相对静止一起沿竖直墙面向下做匀加速直线运动,恒力F与竖直方向的夹角为β,A、B接触面与水平方向的夹角为α.A与墙面间动摩擦因数为μ1,A与B间动摩擦因数为μ2.关于小斜面体A的受力情况,下列说法中正确的是(  )
A.若μ12=0,小斜面体A只受2个力作用
B.若μ12=0,小斜面体A只受3个力作用
C.若μ1=0,μ2≠0,小斜面体B一定对A有摩擦力
D.若μ1≠0,μ2≠0,小斜面体B对A可能没有摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心且垂直于盘面的水平轴转动.用下面的方法测量它匀速转动时的角速度.
实验器材:电磁打点计时器,刻度尺,纸带等.?
实验步骤:?
(1)如图1所示,将电磁打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔后,固定在待测圆盘的侧面上,使圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上.?
(2)启动控制装置使圆盘转动,同时接通电源,打点计时器开始打点.
(3)经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量.

①在画出从t=0开始的x-t图象(至少描6个点)
②某次实验测得圆盘半径r=5.50×10-2m,得到的纸带的一段如图2所示,求角速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.关于离心运动,下列说法中正确的是(  )
A.物体突然受到向心力的作用,将做离心运动
B.做匀速圆周运动的物体,在外界提供的向心力突然变大时将做离心运动
C.做匀速圆周运动的物体,只要向心力的数值发生变化,就将做离心运动
D.做匀速圆周运动的物体,当外界提供的向心力突然消失或变小时将做离心运动

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