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13.如图所示的电路中,有一理想变压器,原线圈匝数为n1,并联一只电压表V1后接在稳定的交流电源上;副线圈匝数为n2,灯泡L和变阻器R串联,L上并联电压表V2.现在向下移动滑动变阻器R的滑动触头P.下列判断正确的是(  )
A.V2表读数变大
B.输入电压u不变,所以副线圈两端电压也保持不变
C.原线圈的输入功率变小
D.V1表与V2表读数之等于变压器原副线圈匝数n1、n2正比

分析 和闭合电路中的动态分析类似,可以根据R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:A、由于线圈匝数不变,所以原副线圈端总电压不变,首先向下移动触头P,副线圈回路电阻增大,由于电压不变,则干路电流减小,则V2减小故A错误;
B、电压与匝数成正比,输入电压u不变,所以副线圈两端电压也保持不变,故B正确;
C、根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$知输出功率减小,而输入功率等于输出功率,故C正确;
D、原副线圈两端电压与匝数成正比,由于V2测量的灯泡两端的电压,故D错误.
故选:BC

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

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(1)穿过线圈的磁通量最大值φm=?线圈转到什么位置时取得此值?
(2)线圈产生的感应电动势最大值Em=?线圈转到什么位置时取得此值?
(3)写出感应电动势e随时间变化的表达式,并在图2中作出图象.

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12.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子从无穷远处沿x轴向O点运动,两分子间的分子势能EP与两分子间距离的变化关系如图所示,则乙分子(  )
A.由x2到x1过程中分子力做正功B.由x2到x1过程中分子力做负功
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A.B1>B2B.B1=B2
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8.我国正在进行的探月工程是高新技术领域一项重大科技活动,在探月工程中飞行器成功变轨至关重要.如图所示,假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动.则(  )
A.飞行器在轨道Ⅲ绕月球运行一周所需的时间为2$π\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$
B.飞行器在B点处点火后,动能增加
C.飞行器在轨道Ⅰ上运动速度为$\frac{1}{3}$$\sqrt{{g}_{0}R}$
D.只有万有引力作用下,飞行器在轨道Ⅱ上通过B点的加速度大于在轨道Ⅲ在B点的加速度

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18.光滑绝缘水平面上,放置宽l=4cm的平行光滑导轨P,Q,导轨间有隔s=0.6m就交替出现的匀强磁场及空间,磁场垂直于纸面向里,磁感应强度B1=12.5T;板长L=12.5cm,间距d=5cm的平行金属板M,N与导轨P,Q连接,也平放于桌面,极板间有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B2=1T,从t=1时刻起,一根金属棒刚好进入磁场B1以恒速v1=10m/s紧贴导轨做切割磁感线运动,同时有一质量m=1×10-8kg,带电量q=+1×10-4C的粒子,贴近N板以速度v2=100m/s垂直于磁场平行于两板的方向射入两板间,取π=3,求:

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