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6.如图所示,一理想变压器原线圈接入一交流电源,副线圈电路中R1、R2、R3和R4均为定值电阻,开关S是断开的,V1.V2为理想电压表,读数分别为U1和U2;Al、A2和A3为理想电流表,读数分别为I1、I2和I3.现闭合S,如果保持U1数值不变,下列推断中正确的是(  )
A.U2变小、I3变小B.U2不变、I2变大C.I1变大、I2变大D.I1变大、I3变大

分析 和闭合电路中的动态分析类似,可以根据R4的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,再根据电压不变,来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况

解答 解:理想变压器的电压与匝数程正比,由于理想变压器原线圈接到电压不变,则副线圈电压不变,当s闭合之后,并联电路的电阻变小,副线圈中总电阻也就变小,由于副线圈电压不变,所以副线圈的总电流增大,即I2增大,由于电流与匝数成反比,当副线圈的电流增大时,原线圈的电流也就要增大,所以I1变大;
由于副线圈的总电流增大,R1的电压增大,并联电路的电压U2就会减小,所以R3的电流I3就会减小,
所以AC正确,BD错误.
故选:AC.

点评 电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.甲图中的变压器为理想变压器,原线圈匝数n1与副线圈匝数n2之比为10:1,变压器的原线圈接如乙图所示的正弦式交流电,电阻R1=R2=R3=20Ω,与电容器C连接成如图所示的电路,其中,电容器的击穿电压为8V,电压表为理想交流电表,开关S处于断开状态,则(  )
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C.电阻R2上消耗的功率为2.5WD.若闭合开关S,电容器会被击穿

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17.如图a所示的平面坐标系xOy,在整个区域内充满了匀强磁场,磁场方向垂直坐标平面,磁感应强度B随时间变化的关系如图b所示,开始时刻,磁场方向垂直纸面向里(如图).t=0时刻,有一带正电的粒子(不计重力)从坐标原点O沿x轴正向进入磁场,初速度为v0=2×103m/s.已知正粒子的比荷为1.0×104C/kg,其它有关数据见图中标示(磁感应强度B取垂直纸面向里为正).试求:

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(2)粒子从开始时刻起经多长时间第一次到达y轴.
(3)粒子是否还可以返回坐标原点O?如果可以,则经多长时间第一次返回坐标原点O?

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1.小球从高h处做自由落体运动,落地时速度为v,若将高度提高到2h,则小球落地时的速度为(  )
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11.如图所示,竖直平面内有两条水平的平行虚线ab、cd,间距为d,其间(虚线边界上无磁场)有磁感应强度为B的匀强磁场,一个正方形线框边长为l,质量为m,电阻为R.线框位于位置1时,其下边缘到ab的距离为h.现将线框从位置1由静止释放,依次经过2、3、4三个位置,其下边框刚进入磁场和刚要穿出磁场时的速度相等,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.线框在经过2、3、4三个位置时,位置3时线圈速度一定最小
B.线框进入磁场过程中产生的电热Q=mg(d-l)
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18.质点做直线运动,0-4s内某物理量随时何变化的关系如图所示,则(  )
A.若y轴表示位移,0-2s内质点的运动方向不变
B.若y轴表示位移,2-4s内质点的运动方向不变
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15.如图所示,在水平面上有一根通有恒定电流的直导线,直导线周围空间存在无限大的匀强磁场,磁场方向与水平面成60°,通电直导线在磁场力作用下沿水平面始终做匀速直线运动,导线与水平面间的动摩擦因数为0.7,现使磁场方向顺时针转30°直到竖直向上,则磁感应强度(  )
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5.如图甲,已知开关闭合时灵敏电流计G指针向右偏,则当乙图中同一灵敏电流计G指针有向左偏时,以下可能的原因是(  )
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