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6.高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图.超导部件有一个超导临界电流Ic,当通过限流器的电流I>Ic时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零)转变为正常态(一个纯电阻).以此来限制电力系统的故障电流,已知超导部件的正常态电阻为R1=3Ω,超导临界电流Ic=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡L上标有“6V,6W”的字样,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω,原来电路正常工作,现L突然发生短路,则(  )
A.短路前通过R1的电流为$\frac{2}{3}$A
B.短路后超导部件将由超导状态转化为正常态
C.短路后通过R1的电流为$\frac{4}{3}$A
D.短路后通过R1的电流为2A

分析 灯泡短路时,只有R2接入电路,则由闭合电路的欧姆定律可得出电路中电流变化,超导体可能失超;电路为两个电阻并联,由电阻的并联可求得总电阻;则可求得总电流及流过R1的电流.

解答 解:A、短路前,灯泡与超导电阻串连接入电路,因灯泡正常发光,则电路中电流IL=$\frac{{P}_{L}}{{U}_{L}}$=$\frac{6}{6}$=1A,则短路前通过R1的电流为1A.故A错误;
B、短路后,只有R2接入电路,则电流I=$\frac{E}{{R}_{2}+r}$=$\frac{8}{2+3}$A=1.6A>1.2A,超过临界电流,故超导体失超,转化为正常态,故B正确;
CD、灯泡短路后,两个电阻并联,电路中的电阻为R′=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{3×6}{3+6}$=2Ω,路端电压U=$\frac{E}{R′+r}$R′=4V,通过R1的电流为I1=$\frac{U}{{R}_{1}}$=$\frac{4}{3}$A,故C正确,D错误.
故选:BC

点评 本题是信息题,首先要抓住关键信息:限流器的电流I>Ic时,将造成超导体失超,从超导态转变为正常态,再根据闭合电路欧姆定律进行研究.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,一 车西瓜随汽车一起沿水平路面向右做匀加速直线运动,汽车所受阻力是车重的K倍,加速度大小为a,车中质量为m的西瓜受到的其它西瓜的作用力的合力大小为(  )
A.mgB.m(g+a)C.m$\sqrt{{a}^{2}+{g}^{2}}$D.mg$\sqrt{1+{k}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.一枚火箭由地面竖直向上发射,其速度v与时间t关系图象如图所示,由图象可知(  )
A.火箭在0~ta段的加速度大于ta~tb段的加速度
B.0~ta段火箭是上升过程,ta~tb段火箭是下落过程
C.tc时刻火箭回到地面
D.tc时刻火箭离地最远

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.关于波的现象,下列说法正确的有(  )
A.光波从空气进入水中后,更容易发生衍射
B.当波从一种介质进入另一种介质时,频率不会发生变化
C.电磁波具有偏振现象
D.不论机械波、电磁波,都满足v=λf,式中三参量依次为波速、波长、频率
E.波源沿直线匀速靠近一静止接收者,则接收者接收到波信号的频率会比波源频率低

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,面积S=0.5m2,匝数n=100匝,内阻r=2.0Ω,的矩形线圈放在磁感应强度为B=0.02T的匀强磁场中,使它绕垂直于磁场的00’轴以角速度ω=100πrad/s匀速转动,线圈通过电刷与一个阻值R=20Ω的电阻连接,V为交流电压表.求:
(1)线圈从图示位置转过60°时,交流电压表V的读数;
(2)线圈从图示位置转过90°的过程中,电阻R中通过的电荷量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.质量是1000kg、额定功率为60kW的汽车,在平直公路上行驶中的最大速度为20m/s.若汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为2m/s2,运动中的阻力不变.求:
(1)汽车所受阻力的大小.
(2)2s末汽车的瞬时功率.
(3)汽车做匀加速运动的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图1所示,装置BO′O可绕竖直轴O′O转动,可视为质点的小球A与两细线连接后分别系于B、C两点,装置静时细线AB水平,细线AC与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球的质量m=1kg,细线AC长L=1m,B点距转轴的水平和距C点竖直距离相等.(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)若装置匀速转动的角速度为ω1时,细线AB上的张力为0而细线AC与竖直方向的夹角仍为37°,求角速度ω1的大小;
(2)若装置匀速转动的角速度为ω2时,细线AB刚好竖直,且张力为0,求此时角速度ω2的大小;
(3)装置可以以不同的角速度匀速转动,试通过计算在坐标图2中画出细线AC上张力T随角速度的平方ω2变化的关系图象.(不写计算过程)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直向上.质量为0.2kg,电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.
(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小;
(3)在第二问中,如果R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小和方向.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.探究小车加速度与合力、质量关系的实验装置如图甲所示:
①若要探究小车的加速度与合力的关系,应保持小车质量不变,分别改变施加在小车上的拉力F,测出相对应的加速度a.
②把带有滑轮的长木板右端垫高,在没有牵引的情况下让小车拖着纸带以一定的初速度沿木板运动,打点计时器在纸带上打出一系列计时点,如果计时点间距相等,就说明摩擦力和小车重力沿木板向下的分力平衡.
③实验过程中,下列做法正确的是AD
A.先接通电源,再使纸带运动        B.先使纸带运动,再接通电源
C.将接好纸带的小车停在靠近滑轮处  D.将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处
④实验中使用50Hz交变电流作电源,在打出的纸带上选择5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间还有4个点没有画出,测量了C点到A点、E点到C点的距离如图乙所示.则C点的速度vC=1.07m/s,纸带的加速度a=3.10m/s2.(结果保留三位有效数字)

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同步练习册答案