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【题目】如图所示,理想变压器原线圈接在有效值不变的正弦交流电源上,图中各电表均为理想电表。当滑动变阻器R的滑片向下滑动时,下列说法正确的是

A. 灯泡L变亮

B. 电流表的示数增大

C. 电压表的示数不变

D. 变压器的输入功率不变

【答案】A

【解析】理想变压器的输出的电压有输入电压和电压比决定,输入电压不变,所以输出电压也不会变,输入功率和输出功率始终相等,当滑动变阻器R的滑动头向下移动时,滑动变阻器的电阻增大,总电路的电阻增大,所以总电路的电流会变小,消耗的功率将变小变小 上的电压变小,所以灯L的电压变大,电压表的示数变大,所以灯L变亮,由于总的电流变小,灯L的电流变大,所以电流表的示数将变小A正确,BCD错误故选A。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一列简谐横波,某时刻的图象如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示,则以下说法正确的是_______

A.这列波沿x轴负向传播

B.这列波的波速是25 m/s

C.质点P将比质点Q先回到平衡位置

D.经过Δt=0.4 s,A质点通过的路程为4 m

E.经过Δt=0.8 s,A质点通过的位移为8 m

【答案】ADE

【解析】A质点的振动图象可知,下一时刻其正向位移在增大,结合甲图可知这列波沿x轴负向传播,故A项正确;由甲图可知λ=20 m,由乙图可知,T=0.8 s,则,故B项正确;由于这列波沿x轴负向传播,所以质点P正向负方向运动,所以质点Q将比质点P先回到平衡位置,故C项错;经过Δt=0.4s,A质点通过的路程为振幅的两倍,即4 m,故D项正确;经过Δt=0.8 s,A质点回到平衡位置,即通过的位移为0,故E项错.

型】填空
束】
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【题目】如图所示为一巨大的玻璃容器,容器底部有一定的厚度,容器中装一定量的水,在容器底部有一单色点光源,已知水对该光的折射率为,玻璃对该光的折射率为1.5,容器底部玻璃的厚度为d,水的深度也为d.求:

①这种光在玻璃和水中传播的速度;

②水面形成的光斑的面积(仅考虑直接由光源发出的光线).

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【题目】下列说法正确的是

A. 光电效应既显示了光的粒子性,又显示了光的波动性

B. 原子核内的中子转化成一个质子和一个电子,这种转化产生的电子发射到核外,就是β粒子,这就是β衰变

C. 一个氘核与一个氚核聚变生成一个氦核的同时,放出一个质子

D. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能增大,电势能增大,原子的总能量增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平桌面有一光滑小孔P,轻绳穿过小孔,一端连接质量为1kg的小物块c,另一端连接质量为0.1kg的物块b,b、c均静止,绳子竖直部分长1.6m。质量为0.1kg的弹丸a以水平速度击中b且留在b中,已知c与桌面间的最大静摩擦力为其重力的0.5倍,重力加速度为,下列说法正确的是

A. a击中b过程系统产生的热量为2.4J

B. ab摆动过程中偏离竖直方向的最大角度为60°

C. 绳子对ab的最大拉力为2N

D. 在以后的运动过程中,c始终处于静止状态

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【题目】如下图所示,两平行光滑金属导轨间距,导轨平面与水平面的夹角,上端接有的电阻;导轨内上部有方向垂直轨道面向上、面积的有界均匀磁场,磁感应强度B大小随时间t变化,关系为,且为常量);下部区域ABCD内有大小的匀强磁场,磁场方向垂直轨道面向下,AB、CD与导轨垂直,距离d=1.04m。现将金属棒MN置于两磁场之间的无磁场区域,并与导轨垂直;在t=0时由静止释放金属棒,金属棒以的加速度匀加速通过ABCD区域。已知金属棒质量,且运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,除R外所有电阻均忽略不计,。求

(1)金属棒在ABCD区域中运动时电流大小及方向;

(2)k值及金属棒从静止到通过ABCD区域所用的时间。

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【题目】如图,用一根结实的细绳,一端拴一个小物体。在光滑桌面上抡动细绳,使小物体做圆周运动,体验手对做圆周运动的物体的拉力。

(1)拉力的方向是____(填沿绳指向圆心垂直于绳指向速度方向)。

(2)增大旋转的速度,拉力将____(填变小变大不变)。

(3)松手后,小物体将沿____(填半径远离圆心切线半径靠近圆心)方向运动。

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【题目】如图所示,在xoy平面直角坐标系中,直角三角形ACD内存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场。线段CO=OD=lθ=30° 。在第四象限正方形ODEF内存在沿x轴正方向、大小的匀强电场,在第三象限沿AC放置一平面足够大的荧光屏,屏与y轴平行。一个电子P从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场,恰好不从AD边射出磁场。已知电子的质量为m,电量为e不计电子的重力

(1)求电子P射入磁场时的速度大小;

(2)求电子P经过y轴时的y坐标;

(3)若另一电子Qx坐标轴上某点(x≠0)以相同的速度仍沿y轴正方向射入磁场,且PQ打在荧光屏上同一点,求电子Q在电场中运动的时间。

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【题目】如图甲所示,空间存在B=0.5T、方向竖直向下的匀强磁场,MNPQ是处于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距l=0.2m,在导轨一端连接着阻值为R=0.4Ω的定值电阻,ab是跨接在导轨上质量为m=0.1kg的导体棒。从零时刻开始,通过一小型电动机对ab棒施加一个牵引力,方向水平向左,使其从静止开始沿导轨做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好。图乙是拉力F与导体棒ab速率倒数关系图象(F1未知)已知导体棒ab与导轨的动摩擦因数μ=0.2,除R外,其余部分电阻均不计,不计定滑轮的质量和摩擦,g=10m/s2

(1)求电动机的额定功率;

(2)若导体棒ab在16s内运动了90m并恰好达到最大速度,求在0~16s内电阻R上产生的焦耳热。

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【题目】如图所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,AC两点等高.质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

1)求滑块与斜面间的动摩擦因数μ

2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值.

3)若滑块离开C处的速度大小为4m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t

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