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11.如图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图.变压器输入电压是市电网的电压,可以认为不变.输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用R0表示,变阻器R表示用户用电器的总电阻,当滑动变阻器触头P向下移动时,下列说法中正确的是(  )
A.V1表的示数增大B.V2表的示数的减小
C.A2表的示数增大D.变压器的输入功率减小

分析 与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,再根据电压不变,来分析其他的元件的电流和电压的变化的情况

解答 解:A、理想变压器的输出电压是由输入电压和匝数比决定的,虽然滑动变阻器触头P向下移动,但由于输入电压和匝数比不变,所以副线圈的输出的电压也不变,所以V1及V2的示数均不变,所以AB错误.
C、由于变压器的输入的功率和输出的功率相等,由于副线圈的电阻减小了,A2的示数变大,输出的功率变大了,所以原线圈的输入的功率也要变大,因为输入的电压不变,所以输入的电流要变大,所以A1的示数变大,所以C正确,D错误;
故选:C

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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14.如图所示是一种折射率n=$\sqrt{3}$的棱镜.现有一束光线沿MN方向射到棱镜的AB面上,入射角的大小i=60°,求:
(1)光在棱镜中传播的速率;
(2)画出此束光线进入棱镜后又射出棱镜的光路图,要求写出简要的计算过程.(不考虑返回到AB和BC面上的光线)

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2.在真空中,边长为3L的正方形区域ABCD分成相等的三部分,左右两侧为匀强磁场,中间区域为匀强电场,如图所示.左侧磁场的磁感应强度大小为B1=$\frac{\sqrt{6mqU}}{2qL}$,方向垂直纸面向外;右侧磁场的磁感应强度大小为B2=$\sqrt{\frac{6mqU}{qL}}$,方向垂直于纸面向里;中间区域电场方向与正方形区域的上下边界平行.一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从平行金属板的正极板开始由静止被加速,加速电压为U,加速后粒子从a点进入左侧磁场,又从距正方形上下边界等间距的b点沿与电场平行的方向进入中间区域的电场中,不计粒子重力,求:
(1)a点到A点的距离;
(2)电场强度E的取值在什么范围内时粒子能从右侧磁场的上边缘CC1间离开;
(3)改变中间区域的电场方向和场强大小,粒子可从D点射出,粒子在左右两侧磁场中运动的总时间是多少.

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19.如图所示,用轻质活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸壁之间的摩擦忽略不计.开始时活塞距气缸底的高度为h1=0.50m,气体温度为t1=27℃.给气缸加热,活塞缓慢上升到距气缸底的高度为h2=0.80m处时,缸内气体吸收Q=450J的热量.已知活塞横截面积S=5.0×10-3m2,大气压强P0=1.0×105Pa.求:
①加热后缸内气体的温度.
②此过程中缸内气体增加的内能△U.

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6.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=0.9cm,若小球在平抛运动中先后经过的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=2$\sqrt{gL}$(用l、g表示),其值是0.6m/s(g取10m/s2).

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16.如图所示,汽车以水平向左的速度v匀速运动,当汽车到达某点时,绳子与水平方向恰好成30°角,此时物块的速度大小是多少?

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3.下列关于物理学家及其贡献说法中错误的是(  )
A.开普勒通过深入研究第谷的数据提出行星运动三大定律
B.卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常量,说自己是“称量地球质量”
C.牛顿提出了万有引力定律,并发现了海王星
D.以牛顿运动定律和万有引力定律为基础的经典力学适用于宏观、低速、弱引力的领域

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20.光通过各种不同的障碍物后会产生各种不同的衍射条纹,衍射条纹的图样与障碍物的形状相对应,这一现象说明(  )
A.光是电磁波B.光具有粒子性
C.光可以携带信息D.光具有波粒二象性

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1.如图所示线圈面积为S=0.05m2,共N=100匝,线圈总电阻为r=1Ω,外电阻R=9Ω,线圈处于B=$\frac{2}{π}$T的匀强磁场中.当线圈绕OO′以角速度ω=10πrad/s匀速转动时,求:
(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出电动势的瞬时表达式.
(2)两电表的示数.
(3)线圈转过180°的过程中,通过电阻的电荷量.

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