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2.如图所示,电路中三个完全相同的灯泡a、b和c分别与电阻R、电感L和电容C串联,当电路两端接入220V.频率为50Hz的交变电压,三个灯泡亮度恰好相同.若保持交变电压大小不变,将频率增大到100Hz,则将发生的现象是(  )
A.三灯亮度不变B.a不变、b变暗、c变亮
C.三灯均变亮D.a不变、b变亮、c变暗

分析 根据电感的特性:通低频、阻高频及电容器的特性:通调频、阻低频来分析灯泡亮度的变化.

解答 解:根据电感的特性:通低频、阻高频,当电源的频率变高时,电感对电流的感抗增大,b灯变暗;
根据电容器的特性:通调频、阻低频,当电源的频率变高时,电容哭喊对电流的容抗减小,c灯变亮.
而电阻的亮度与频率无关,a灯亮度不变.故B正确,ACD错误;
故选:B.

点评 本题要抓住电感和电容的特性分析:电感:通直流、阻交流,通低频、阻高频,可根据法拉第电磁感应定律来理解.电容器的特性:通交流、隔直流,通调频、阻低频,根据电容器充放电的特性理解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,一宽度为l=0.4m的“”形导轨与水平面夹角为θ=37°,上端连接电阻R=$\frac{(2+\sqrt{2})}{4}$Ω.有一带正电的橡胶球固定套在均匀导体棒外中央处(橡胶球大小可以忽略),带有电荷量为q=2.0×10-6C,橡胶球与导体棒总质量为m=0.5kg,导体棒电阻也为R,导体棒两端各有挡板,形状如图所示,挡板间距离略大于导轨宽度.导轨上表面与导体棒的动摩擦因数为μ=0.5,两侧是光滑的.导体棒与导轨接触良好.在导轨平面间下方区域有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,上边界线为a,磁感应强度为B=$\frac{2}{3}$T.整个导轨区域还有一匀强电场,方向沿斜面向上,电场强度为E=2.5×105N/C,图中电场没有画出.不计其它电阻,cos37°=0.8,sin37°=0.6,g=10m/s2
(1)当导体棒PQ在a线上方适当距离处静止释放后,棒能保持水平状态向下滑行,进入磁场时恰能匀速运动,求入场时电流大小与方向;
(2)当导体棒在a线上方是(1)问中2倍距离的地方由静止释放,进入磁场时立即在导体棒上沿斜面方向加一外力,棒仍能在磁场中匀速运动,求所加外力的功率(保留整数).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.有两个分别标有“220V,5W”,“220V,40W”的普通灯泡A和B,它们的发光情况下列说法正确的是(  )
A.串联在电路中时A比B亮B.并联在电路中时A比B亮
C.A一定比B亮D.A一定比B暗

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能,“北斗”系统中两颗工作卫星1和2均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径均为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如图所示.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.以下判断正确的是(  )
A.两颗卫星的向心加速度大小相等,均为a=$\frac{{R}^{2}g}{{r}^{2}}$
B.两颗卫星所受的向心力大小一定相等
C.如果要使卫星1追上卫星2,一定要使卫星1加速
D.卫星1由位置A运动到位置B所需的时间可能为$\frac{7πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于冲量、动量、动量的增量的下列说法中正确的是(  )
A.冲量的方向一定和动量的方向相同
B.冲量的大小一定和动量变化量的大小相同
C.动量增量的方向一定和动量的方向相同
D.动量增量越大物体受的合外力就越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献.下列叙述符合历史事实的是(  )
A.卡文迪许通过实验测出了引力常量G
B.牛顿总结出了行星运动的三大规律
C.爱因斯坦发现了万有引力定律
D.丹麦天文学家开普勒连续20年对行星的位置就行了精确的测量,积累了大量数据

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14.关于速度的物理意义说法正确的是(  )
A.物体速度很大,物体运动得一定越快
B.速度越大,物体运动的路程就一定越大
C.速度大,加速度就一定大
D.速度大,物体运动的位移一定大

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11.如图所示,A、B两球分别套在两光滑的水平直杆上,两球通过一轻绳绕过一定滑轮相连,两杆和定滑轮在同一竖直面内.现在A球以速度v向左匀速移动,某时刻连接两球的轻绳与水平方向的夹角分别为α、β,则下列说法中正确的是(  )
A.此时B球的速度为$\frac{cosα}{cosβ}$v
B.此时B球的速度为$\frac{cosβ}{cosα}$v
C.在β增大到90°的过程中,B球做减速运动
D.在β增大到90°的过程中,B球做加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,两根足够长的平行金属导轨MN、PQ电阻不计,其间距离为L,两导轨及其构成的平面与水平面之间的夹角θ=30°.两根用绝缘细线连接的金属杆ab、cd分别垂直导轨放置,平行斜面向上的外力F作用在杆ab上,使两杆静止.已知两金属杆ab、cd的质量分别为m和2m,两金属杆的电阻分别为R和2R,ab杆光滑,cd杆与导轨间的动摩擦因数为μ=$\frac{{\sqrt{3}}}{5}$,两杆和导轨始终保持良好接触,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.某时刻将细线烧断,保持杆ab静止不动,重力加速度为g.求:
(1)细线烧断瞬间外力F的大小F1和cd内达到最大速度时的外力F的大小F2
(2)从细线烧断到cd杆达到最大速度时,cd杆在此过程中下滑的位移为x,求杆ab产生的电热Qab

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