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【题目】如图为模拟远距离输电的部分测试电路。ab端接电压稳定的正弦交变电源,定值电阻阻值分别为R1R2,且R1<R2,理想变压器的原、副线圈匝数比为kk<1,电流表、电压表均为理想表,其示数分别用IU表示。当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,电流表、电压表示数变化分别用ΔIΔU表示。则以下说法正确的是

A. B. R2

C. 电源的输出功率一定减小D. 电压表示数一定增加

【答案】ACD

【解析】

A、理想变压器初、次级线圈电压变化比,电流变化比,则,将R1视为输入端电源内阻,则,所以,这也是耦合到次级线圈电阻值为,即为等效电源内阻,故A正确;

B、根据欧姆定律可以得到:,故B错误;

C、因副线圈电阻变大,则副线圈电流变小,则导致原线圈电流也随之变小,由于电源电压不变,则电源输出功率减小,故C正确;

D、由于原线圈电源电压不变而电流减小,则电阻两端电压减小,则原线圈端电压增大,可知副线圈端电压也随之增大,则电压表示数一定增加,故D正确。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,一平行板电容器的AB两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,两极板间有一个质量为m的带电粒子静止于P点。下列说法正确的是

A. 带电粒子带负电

B. 若仅将A板稍微向上移动一定距离,则带电粒子仍将保持静止

C. 若仅将两极板各绕其中点快速顺时针转过一定小角度后,则粒子将向左做直线运动

D. 若断开电源并将B板稍向右移动一定距离,则带电粒子将向上做直线运动

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【题目】如图所示,半圆形玻璃砖按图中实线位置放置,直径与BD重合。一束白光沿着半圆形玻璃砖的半径从圆弧面垂直BD射到圆心O点上。使玻璃砖绕O点逆时针缓慢地转过角度θ0°<θ90°),观察到折射光斑和反射光斑在弧形屏上移动。在玻璃砖转白光动过程中,以下说法正确的是(  )

A. 在弧形屏上可以观察到反射光的色散现象

B. 在弧形屏上可以观察到折射光的色散现象

C. 红光在玻璃砖中传播速度最小

D. 折射光斑在弧形屏上沿顺时针方向移动

E. 玻璃砖旋转过程弧形屏上最先消失的一定是紫光

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【题目】测定金属丝电阻率的实验中需要测出其长度L、直径d和电阻R。

(1)用螺旋测微器测金属丝直径时读数如图甲,则金属丝的直径d_______mm。

(2)若用图乙测金属丝的电阻,则测量出的R结果将比真实值_____(选填偏大偏小”)。

(3)如下图所示,是多用电表的“×10”欧姆挡经过正确步骤测量金属丝电阻时多用电表指针的位置,则金属丝阻值的测量值R=_____Ω,若测出金属丝长度的测量值为L,则该金属丝电阻率的表达式ρ=_____(用d、R、L表示)。

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【题目】如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间的距离为d,上板正中有一小孔。质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g)。求:

(1)小球到达上极板小孔处的速度;

(2)极板间电场强度的大小E和电容器所带电荷量Q;

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【题目】如图所示PQ、MN为足够长的两平行金属导轨,它们之间连接一个阻值R=8Ω的电阻,导轨间距为L=1m。一质量m=0.1kg,电阻r=2Ω,长约1m的金属杆水平放置在导轨上,它与导轨的滑动摩擦因数.导轨平面的倾角为θ=30°,在垂直导轨平面方向有匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,现让金属杆AB由静止开始下滑,已知杆AB从静止开始到恰好作匀速运动的过程中沿轨道下滑距离s=20m,g=10m/s2求:

(1)AB下滑速度为2m/s时的加速度大小;

(2)AB下滑的最大速度vm

(3)AB从静止开始到恰好作匀速运动的过程中R上产生的热量。

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【题目】如图所示,间距为L的水平平行金属导轨上连有一定值电阻,阻值为R,两质量均为m的导体棒abcd垂直放置在导轨上,两导体棒电阻均为R,棒与导轨间动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个导轨处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B。现用某一水平恒力向右拉导体棒ab使其从静止开始运动,当棒ab匀速运动时,棒cd恰要开始滑动,从开始运动到匀速的过程中流过棒ab的电荷量为q(重力加速度为g)求:

(1)ab匀速运动的速度大小;

(2)ab从开始运动到匀速运动所经历的时间是多少?

(3)ab从开始运动到匀速的过程中棒ab产生的焦耳热是多少?

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【题目】图中虚线abcdf代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面c上的电势为2V.一电子经过a时的动能为10eV,从ad的过程中克服电场力所做的功为6eV.下列说法正确的是(  )

A. 该电子经过平面d时,其电势能为4eV

B. 该电子可能到达不了平面f

C. 平面d上的电势为零

D. 该电子经过平面b时的速率是经过d时的2

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【题目】LED二极管的应用是非常广泛的,2014年诺贝尔物理学奖被授予了日本科学家赤崎勇天野浩和美籍日裔科学家中村修二,以表彰他们发明了蓝色发光二极管,并因此带来了新型节能光源.某同学想要描绘某发光二极管的伏安特性曲线,实验测得它两端的电压U和通过它的电流I的数据如下表所示.

U/V

0.0

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

I/mA

0.0

0.9

2.3

4.3

6.8

12.0

19.0

30.0

实验室提供了以下器材:

A.电压表(量程0~3V,内阻约20 kΩ)

B.电压表(量程0~15V,内阻约100 kΩ)

C.电流表(量程0~50 mA,内阻约40 Ω)

D.电流表(量程0~0.6A,内阻约2 Ω)

E.滑动变阻器(阻值范围0~20 Ω,允许最大电流2 A)

F.电源(电动势6 V,内阻不计)

G.开关,导线若干

(1)该同学做实验时,电压表选用的是______,电流表选用的是_____(填选项字母).

(2)当电流表示数为20.0mA时,电压表的示数如图甲所示,电压表的读数为______V.

(3)请根据要求,在方框中画出实验的原理图__________(二极管的符号用 表示).

(4)根据表中数据,请在图乙中画出该二极管的IU图线____________

(5)若此发光二极管的最佳工作电流为15mA,现将此发光二极管与电动势为3V、内阻不计的电池组相连,还需串联一个阻值R______Ω的电阻才能使它工作在最佳状态.(结果保留两位有效数字)

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