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17.如图所示中A、B、C、D是4种亮度可调的台灯的电路示意图,它们所用的白炽灯泡相同,且都是“220V,40W”,当灯泡所消耗的功率都调到20W时,哪种台灯消耗的功率最小?(  )
A.B.C.D.

分析 从该题题干的问法上可以看出,该题是正确选项为唯一选项的单选题,利用电阻变化改变电流,电阻本身消耗电能,利用变压器改变电压和电流,变压器不损失能量.

解答 解:从该题题干的问法上可以看出,该题是正确选项为唯一选项的单选题.台灯的消耗功率包含灯泡和其他辅助器件的总功率.由A、B、C、D四选项分析可知:C中理想变压器功率损耗为零,电源输出的总功率(台灯消耗功率)只有灯泡的功率20 W.而其他选项中,不论滑动变阻器是分压接法还是限流接法,滑动变阻器上总有功率损耗,台灯的消耗功率都大于20 W.
故选:C

点评 掌握选择题的解答技巧,知道电路中电功率消耗与那些因素有关,知道变压器不损失能量,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于做曲线运动的物体所受的合力,下列说法正确的是(  )
A.一定是恒力
B.一定是变力
C.合力方向与速度方向不在同一直线上
D.合力方向与速度方向在同一直线上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.在一段半径为R=50m的圆弧形水平弯道上,已知弯道路面对汽车轮胎的最大静摩擦力等于车重的μ=0.80倍,试求汽车拐弯时的最大速度度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.一个多用电表内的电池已使用很久了,但是转动调零旋钮时,仍可使表针调至零欧姆刻度处.用这只多用表测出的电阻值R′,与被测电阻的真实值R相比(  )
A.R′=RB.R′>RC.R′<RD.无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.在“验证力的平行四边形定则”实验中,某个学生的实验操作步骤如下:
(1)用图钉把白纸固定在方本板上;
(2)把方木板平放在桌面上,用图钉把橡皮条的一端固定在A点,橡皮条的另一端拴上两个细绳套;
(3)用一个弹簧秤通过细绳套把橡皮条拉到某一位置,记录弹簧秤的读数F1和弹簧秤钩的位置a;再用另一个弹簧秤通过另一细绳套拉橡皮条,记录弹簧秤的读数F2和弹簧秤钩的位置b,以及橡皮条伸长到的位置O点;
(4)连Oa和Ob,即力F1和F2的方向,并按选定的标度做力F1和F2的图示,并依平行四边形法则做出合力F;
(5)只用一个弹簧秤通过细绳套将橡皮条的结点拉到同样的位置O点.指出上述步骤中的错误之处及所缺的必要步骤,并加以改正或补充.
答:①第(3)步应改为用两个弹簧秤通过两个互成角度的细绳套拉橡皮条,使之伸长到一定长度,在白纸上记下结点位置O,同时记下两个弹簧秤读数F1、F2以及方向;;
②第(5)步应改为只用一个弹簧秤通过细绳套将橡皮条的结点拉到同样的位置O点,记录此时弹簧秤读数F′以及方向;;
③用同一比例图示合力F′,比较F和F′得出实验结论..

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如图1.其中O是起点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个实际点.该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).(相关计算均保留3位有效数字,重锤质量用m表示).

①这三个数据中不符合有效数字读数要求的是OC.
②该同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,则该段重锤重力势能的减少量为1.22mJ,而动能的增加量为1.20mJ.(保留到小数点后两位)
③另一位同学根据同一条纸带,同一组数据,也用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,不过他数了一下:从打点计时器打下的第一个点O数起,图2中的B是打点计时器打下的第9个点.因此他用t=8T,vB=gt计算跟B点对应的物体的瞬时速度,这样验证时的系统误差总是使重力势能的减少量小于动能的增加量(选填“大于”,“小于”,“等于”),原因是v是按照自由落体运动计算的,对应的下落高度比实际测得的高度要大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,质量为m的物体与车厢的竖直面的动摩擦因数为μ,要使物体不下滑,车厢的加速度至少多大?方向如何?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.“嫦娥三号”发射后直接进入椭圆形地月转移轨道,其发射速度为(  )
A.16.7km/sB.大于7.9km/s,小于11.2km/s
C.7.9km/sD.11.2km/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.一束单色光斜着射向并穿过一厚度为d的玻璃砖.已知该玻璃砖对单色光的折射率为n,单色光的入射角为α,光在真空中的传播速度为c.下面关于该单色光穿过玻璃砖所用的时间t与入射角α和折射率n的关系式中,正确的是(  )
A.t=$\frac{{n}^{2}d}{c\sqrt{{n}^{2}-co{s}^{2}α}}$B.t=$\frac{{n}^{2}d}{c\sqrt{{n}^{2}-si{n}^{2}α}}$
C.t=$\frac{{n}^{2}d}{c\sqrt{{n}^{2}+co{s}^{2}α}}$D.t=$\frac{{n}^{2}d}{c\sqrt{{n}^{2}+si{n}^{2}α}}$

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