6.(宣武区)如图所示,三只完全相同的灯泡a、b、c分别与电阻R、电感L、电容C串联,再将三者
并联,接在“220V,50Hz”的交变电压两端,三只灯泡亮度相同,若将交变电压改为“220V,
500Hz”,则( )
A?三只灯泡亮度不变
B?三只灯泡都将变亮
C?a亮度不变,b变亮,c变暗
D?a亮度不变,b变暗,c变亮
(宣武区)7.如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡先后分别与电源1和电源2单独连接时,则下列说法不正确的是( )
A.电源1和电源2的内阻之比是11∶7
B.电源1和电源2的电动势之比是1∶1
C.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1∶2
D.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1∶2
(崇文区)1.用如图所示的实验电路研究微型电动机的性能。当调节滑动变阻器R,让电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.50 A和2.0 V;重新调节R,使电动机恢复正常运转时,电流表和电压表的示数分别为2.0 A和24 V。则这台电动机(不计温度对电阻的影响)
A.正常运转时的输出功率为32 W ( )
B.正常运转时的输出功率为48 W
C.正常运转时的发热功率为1 W
D.正常运转时的发热功率为47W
(丰台区)2.如图,是一火警报警电路的示意图。其中R3为用某种材料制成的传感器,这种材料的电阻率随温度的升高而增大。值班室的显示器为电路中的电流表,电源两极之间接一报警器。当传感器R3所在处出现火情时,显示器的电流I、报警器两端的电压U的变化情况是 ( )
A.I变大,U变小
B.I变小,U变大
C.I变小,U变小
D.I变大,U变大
3.(海淀区)如图3所示,电源的电动势为E,内阻r不能忽略。A、B是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈。关于这个电路的以下说法正确的是 ( )
A.开关闭合到电路中电流稳定的时间内,A灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定
B.开关闭合到电路中电流稳定的时间内,B灯立刻亮,而后逐渐变/暗,最后亮度稳定
C.开关由闭合到断开瞬间,A灯闪亮一下再熄灭
D.开关由闭合到断开瞬间,电流自左向右通过A灯
(西城区)4.某一电源的路端电压与电流的关系和电阻R1、R2的电压与电流的关系如图所示。用此电源和电阻R1、R2组成电路。R1、R2可以同时接入电路,也可以单独接入电路。为使电源输出功率最大,可采用的接法是
A.将R1、R2串联后接到电源两端
B.将R1、R2并联后接到电源两端
C.将R1单独接到电源两端
D.将R2单独接到电源两端
(西城区)5.在如图所示的电路中,R1、R2、R3均为可变电阻。当开关S闭合后,两平行金属板MN中有一带电液滴正好处于静止状态。为使带电液滴向上加速运动,可采取的措施是
A.增大R1 B.减小R2
C.减小R3 D.增大MN间距
3.
解:(1)物体受力如右图所示 (1分)
由牛顿运动定律 mgsinθ -μN = ma (1分)
N - mgcosθ = 0 (1分)
解得 a = gsinθ -μgcosθ = 3.6m/s2 (1分)
(2) 由 (1分)
求出 (1分)
(3)由匀变速直线运动规律 (1分)
由牛顿第二定律 (1分)
解得 (1分)
2.
解:(1)列车的初动能J=1.6×1010 J…………………(2分)
(2)由动能定理有: …………………………………………(2分)
解得列车受到的阻力N=4×107N……………………(1分)
(3)
由动量定理有:-f•t=mvt –mv0…………………………………………………… (2分)
解得列车滑行的总时间
s=40 s…………………………………(1分)
1.分析和解:
(1) 因为金属块匀速运动,所以
………………(2分)
…………(2分)
(2)撤去拉力后a==μg ……… (1分)
a=4m/s2 ………(1分)
金属块在桌面上滑行的最大距离s = ………(1分)
=
s=0.5m……………… (1分)
2. ①乙; ② 9.4; ③纸带和打点计时器间的摩擦阻力、空气阻力
1. BDF(3分); 偏小(2分); g=4π2(7分)
1.mAgcosθ; mBg - mAgsinθ
1. BCD 2. AB 3. AD
16. B 17. D 18. C 19. C
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