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11.如图所示,理想变压器的原线圈接在交流电源上,副线圈降压后接上负载.是交流电表,原来开关K闭合,现将K断开,则(  )
A.示数增大,示数增大B.示数不变,示数减小
C.示数减小,示数减小D.R1消耗的功率将增大

分析 根据变压器原理进行分析,本题与闭合电路的动态分析类似,可以根据R2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,在根据电压不变,来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况.

解答 解:ABC、由于变压器的匝数比和输入的电压都不变,所以输出的电压也不变;当断开开关K后,电路的总的电阻增大,总电流变小,副线圈电流变小,线圈匝数不变,所以原线圈电流变小,故AC错误,B正确;
D、并联部分的电压不变,根据功率P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知:R1消耗的功率不变,故D错误.
故选:B

点评 本题考查有关变压器的动态分析问题;此类问题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.

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1.手持较长软绳的一端O点、以周期T在竖直方向上做简谐运动,带动绳上的其他质点振动形成简谐波沿绳水平传播,如图所示.绳上有另一质点P,且O、P的平衡位置间距为L.t=0时,O位于最高点,P的位移恰好为零,速度方向竖直向上.下列判断正确的是(  )
A.该简谐波是纵波
B.该简谐波的最大波长为2L
C.$t=\frac{T}{4}$时,P点的速度为零,回复力为零
D.$t=\frac{3T}{4}$时,P点的加速度方向竖直向上

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2.如图甲所示,物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动.上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示.g=l0m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.则(  )
A.物体的质量m=1.0kg
B.物体上升过程的加速度大小a=10m/s2
C.物体回到斜面底端时的动能Ek=20J
D.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.50

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19.蹦极跳是一项勇敢者的运动,设蹦极者离开跳台时的速度为零,从自由下落到弹性绳子刚好被拉直为第一阶段;从弹性绳子刚好被拉直到运动员下降到最低点为第二阶段,若不计空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.第一阶段重力的冲量和第二阶段弹力的冲量大小相等
B.第一阶段重力的冲量小于第二阶段弹力的冲量
C.第一阶段重力势能的减少量等于第二阶段克服弹力做的功
D.第一阶段重力做的功小于第二阶段克服弹力做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,一水平圆台半径为R,离地高为h,圆台绕其竖直对称轴转动.在圆台的边缘放置一可视为质点的小物块,物块与圆台的动摩擦因数为μ,并设物块与圆台间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.当圆台由静止开始缓慢加速至物块与圆台刚好滑动,求:
(1)摩擦力对小物块做的功W为多少?
(2)小物块滑离圆台后落至地面,落地点与圆台圆心的水平距离为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.光滑水平面AB与竖直面内的粗糙半圆形导轨在B点平滑连接,导轨半径为R,一个质量m的小物块在A点以V0=4$\sqrt{gR}$的速度向B点运动,如图所示,AB=4R,物块沿圆形轨道通过最高点C后做平抛运动,最后恰好落回出发点A.( g取10m/s2),求:
(1)物块在C点时的速度大小VC
(2)物块在C点处对轨道的压力大小FN
(3)物块从B到C过程阻力所做的功.

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3.关于近代物理的基本知识,下列说法错误的是(  )
A.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征
B.发生光电效应时光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关
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D.${\;}_{92}^{238}$U衰变成${\;}_{82}^{206}$Pb要经过6次β衰变和8次α衰变

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20.神舟号载人飞船在发射至返回的过程中,以下哪些阶段返回舱的机械能是守恒的(  )
A.飞船升空的阶段
B.只在地球引力作用下,返回舱沿椭圆轨道绕地球运行的阶段
C.只在地球引力作用下,返回舱飞向地球的阶段
D.临近地面时返回舱减速下降的阶段

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8.如图所示,质量为m的雪橇,从冰面上滑下,当雪橇滑到A点时,速度大小为v0,它最后停在水平冰面的B点,A点距水平地面高度为h,如果将雪橇从B点拉到A点拉力方向始终与冰面平行,且它通过A点时速度大小为v0,则由B到A的过程中拉力做功等于$m{{v}_{0}}^{2}+2mgh$.

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