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【题目】某同学模拟远距离输电,将实验室提供的器材连接成如图所示电路,AB为理想变压器,灯L1L2相同且阻值不变.保持A的输入电压不变,开关S断开时,灯L1正常发光.

A. 如果只闭合开关SL1变暗

B. 如果只闭合开关SA的输入功率变大

C. 仅将滑片P上移,L1变亮

D. 仅将滑片P上移,A的输入功率不变

【答案】AB

【解析】闭合s,副线圈电阻减小,则消耗功率增大,B副线圈中电流增大,B原线圈电流也增大,则R上损失的电压和功率增大,则B输入电压减小,灯泡两端电压减小,故灯泡会变暗,消耗和损失功率都增大,根据能量守恒知A的输入功率变大,故AB正确;仅将滑片P上移,A副线圈匝数减小,则输出电压减小,B的输入电压减小,灯泡电压也减小,故变暗,消耗功率减小,则A输入功率减小,故CD错误

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为m=2 kg的物体,在水平力F=16 N的作用下,由静止开始沿水平面向右运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,若F作用t1=2 s后撤去,撤去F后又经t2=2 s,物体与竖直墙壁相碰,若物体与墙壁作用时间t3=0.1 s,碰撞后反向弹回的速度v′=6 m/s,(g取10 m/s2).求:

1)物体开始碰墙时的速度大小;

2)墙壁对物体的平均作用力大小;

3)物体由静止开始运动到碰撞后反向弹回的速度v6 m/s的过程中合外力的冲量

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【题目】如图甲所示,在竖直平面内有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1与L2、L3与L4之间均存在着匀强磁场,磁感应强度的大小均为1 T,方向垂直于竖直平面向里.现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5 m,质量为0.1 kg,电阻为2 Ω,将其从图示位置(cd边与L1重合)由静止释放,速度随时间变化的图象如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,t2~t3之间的图线为与t轴平行的直线,t1~t2的时间间隔为0.6 s,整个运动过程中线圈始终位于竖直平面内.(重力加速度g取10 m/s2)则( )

A.在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为2.5 C

B.线圈匀速运动的速度为8 m/s

C.线圈的长度ad=1 m

D.0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2 J

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【题目】如图所示表示两列相干水波的叠加情况,图中的实线表示波峰,虚线表示波谷.设两列波的振幅均为5cm,且在图示的范围内振幅不变,波速和波长分别为1m/s0.5m.C点是BE连线的中点,下列说法不正确的是(  )

A. CE两点都保持静止不动

B. 图示时刻AB两点的竖直高度差为20cm

C. 图示时刻C点正处在平衡位置且向水面运动

D. 从图示的时刻起经0.25s后,B点通过的路程为20cm

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【题目】关于匀速直线运动,下列说法中正确的是(  )

A. 瞬时速度不变的运动,一定是匀速直线运动

B. 速率不变的运动,一定是匀速直线运动

C. 对于匀速直线运动来说,路程就是位移

D. 瞬时速度的方向始终保持不变的运动,一定是匀速直线运动

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【题目】下列物理量中,属于矢量的是

A. B. 时间 C. 线速度 D. 质量

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【题目】在如图所示的装置中,K为一个金属板,A为一个金属电极,都密封在真空玻璃管中,单色光可通过玻璃壳照在K上,E为可调直流电源。实验发现,当用某种频率的单色光照射K时,K会发出电子(光电效应),这时,即使AK间的电压等于零,回路中也有电流,当A的电势低于K时,电流仍不为零。A的电势比K低得越多,电流越小,当AK的电势低到某一值Uc(遏止电压)时,电流消失。当改变照射光的频率ν时,遏止电压Uc也将随之改变。如果某次实验我们测出的一系列数据如图所示,若知道电子的电荷量e,则根据图象可求出

该金属的截止频率为多少?

该金属的逸出功W0为多少?

普朗克常量h为多少?

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【题目】如图所示,滑块在恒定外力F= 3mg/2作用下从水平轨道上的A点由静止出发到B点时撤去外力,又沿竖直面内的半径为R光滑半圆形轨道运动,且恰好通过轨道最高点C,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到原出发点A,滑块与地面的摩擦因数为0.25,试求

(1)滑块运动到B点速度大小

(2)滑块在半圆轨道上运动时,对轨道压力的最小和最大值

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【题目】(2015·江苏单科,9) (多选) 如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,AC=h.圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g.则圆环( )

A.下滑过程中,加速度一直减小

B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为mv2

C.在C处,弹簧的弹性势能为mv2-mgh

D.上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度

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