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5.有一个电学元件,上面标有“25V,100μF”.问:
(1)该电学元件是什么元件?
(2)在电路中它有什么用途,起什么作用?

分析 由电学元件的标度可得出电学元件的性质,并能得出属于哪一种电学元件,同时明确其主要用途.

解答 解:(1)由电学元件的标度可知,该元件的电压为250V;而单位为μF的电学元件只有电容;
故该电学元件应为电容器;
(2)电容器是容纳和释放电荷的电子元器件;电容的基本工作原理就是充电放电,同时还可以与电感结合起到整流、振荡等作用;
答:(1)该元件为电容;
(2)电容起到容纳和释放电荷的作用,同时还可以与电感结合起到整流、振荡等作用.

点评 每一个物理量均有独一无二的单位,故根据单位即可判断该元件的名称及性质,明确电容器的原理和应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.某同学利用伏安法测某一电池的电动势和内阻,已知电流表内阻和电源内电阻相比不可忽略.该同学分别依据(甲)、(乙)两种测量电路,测量出多组相关U、I数据,并作出如(丙)所示U-I图线.

(1)请按如图甲所示的实验电路,在丁图上用笔画线代替导线,将缺少的两根导线补画上,使电路连接完整.
(2)若按照图甲所示的实验电路测得的电源电动势E和内电阻r的测量值与真实值相比较的情况是:E<E;r<r.(填“>”、“=”或“<”)
(3)结合(甲)、(乙)两种测量电路,根据图(丙)所示图线数据,可知电源的电动势为1.50V,电源的内阻为2.14Ω.(结果均保留三位有效数字)
(4)将该实验待测电池标记为电池A;另外有一相同电动势,内阻为2Ω的电池标记为电池B,若选用这两种电池直接给一定值电阻R=2Ω供电,应选用B(填“电池A”或“电池B”)能使电源输出功率更大.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,A、B两闭合线圈为同样导线绕成,A有10匝,B有20匝,两圆线圈半径之比为2:1.均匀磁场只分布在B线圈内.当磁场随时间均匀减弱时(  )
A.A中无感应电流,B中有感应电流B.A、B中均有均匀减小的感应电流
C.A、B中感应电动势之比为1:2D.A、B中感应电流之比为1:2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,光滑水平直轨道上有三个滑块A、B、C,质量分别为mA=2m,mB=m,mC=2m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的轻弹簧(弹簧与滑块不拴接).开始时A、B以共同速度v0运动,C静止.某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同.求:
(1)B与C碰撞前B的速度;
(2)弹簧释放的弹性势能;
(3)系统损失的机械能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,火车轨道在转弯处外轨高于内轨,其高度差由转弯半径与火车速度确定.若 在某转弯处规定行驶的速度为 v,则下列说法中正确的是(  )
A.火车行驶到弯道处的速度若大于规定速度 v,则火车轮缘和内轨挤压
B.弯道半径越大,火车所需向心力越大
C.火车的速度若小于规定速度 v,火车将做离心运动
D.火车若要提速行驶,弯道的坡度应适当增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.一质量为M=3Kg的物体放在光滑水平面上,用F1=6N,F2=10N的两共点力作用在物体上,且F1、F2在同一个水平面内,则物体运动的加速度可能是(  )
A.1 m/s2B.3 m/s2C.5m/s2D.7 m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.有一根细绳系着装有水的水桶,在竖直平面内做圆周运动,木桶的质量m1=0.6kg,水的质量m2=0.4kg,绳长L=40cm,求:(g=10m/s2
(1)最高点水不流出的最小速率?
(2)若水在最高点速率V=4m/s,绳子对木桶的拉力是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.用控制变量法,可以研究影响电荷间相互作用力的因素,如图所示,O是一个带电的物体,若把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小,这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来.若物体O的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示.则以下对该实验现象的判断正确的是(  )
A.保持Q、q不变,增大d,则θ变大,说明F与d有关
B.保持Q、d不变,减小q,则θ变小,说明F与q有关
C.保持Q、q不变,减小d,则θ变大,说明F与d成反比
D.保持q、d不变,减小Q,则θ变小,说明F与Q成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.人类在探测某星球时,测得该星球赤道表面的重力加速度为g,赤道上物体随星球自传的向心加速度为a,周期为T,则该星球的第一宇宙速度为(  )
A.$\frac{T}{2π}$$\sqrt{ga}$B.$\frac{T}{2π}$$\sqrt{(g+a)a}$C.$\frac{Tg}{2π}$D.$\frac{Ta}{2π}$

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