4.高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成.如图所示.超导部件有一个超导临界电流Ic.当通过限流器的电流I>Ic时.将造成超导体失超.从超导态转变为正常态.以此来限制电力系统的故障电流.已知超导部件的正常态电阻为R1=3Ω.超导临界电流Ic=1.2A.限流电阻R2=6Ω.小灯泡L上标有“6V.6W 的字样.电源电动势E=8V.内阻r=2Ω.原来电路正常工作.现L突然发生短路.则下列说法错误的是( )A.短路前限流电阻被超导部件所短路 B.短路后超导部件将由超导状态转化为正常态 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图所示.其中的超导部件有一个超导临界电流IC,当通过限流器的电流I>IC时,将造成超导体失超,即从超导态(电阻为零)转变成正常态(成为一个普通电阻),以此来限制电力系统的故障电流.已知超导部件成正常态时的电阻R1=3Ω,超导临界电流IC=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡上标有“6V,6W”的字样,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω,此时电路正常工.问:
(1)求此时通过限流电阻R2的电流为多大;
(2)若L突然发生短路,则流过R2的电流为多大.

查看答案和解析>>

精英家教网高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图所示.超导部件有一个超导临界电流Ic,当通过限流器的电流I>Ic时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零)转变为正常态(一个纯电阻).以此来限制电力系统的故障电流,已知超导部件的正常态电阻为R1=3Ω,超导临界电流Ic=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡L上标有“6V,6W”的字样,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω,原来电路正常工作,现L突然发生短路,则下列说法错误的是(  )

查看答案和解析>>

精英家教网高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图所示,超导部分有一个超导临界电流Ic,当通过限流器的电流I>Ic时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零)转变为正常态(一个纯电阻).以此来限制电力系统的故障电流,已知超导部件的正常态电阻为R1=3Ω,超导临界电流Ic=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡L上标有“6V,6W”的字样,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω,原来电路正常工作,现L突然发生短路,则(  )
A、短路前通过R1的电流为1A
B、短路后超导部件将由超导状态转化为正常态
C、短路后通过R1的电流为
4
3
A
D、短路后通过R1的电流为2A

查看答案和解析>>

高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图所示。超导部件有一个超导临界电流IC ,当通过限流器的电流I >IC 时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零)转变为正常态(一个纯电阻), 以此来限制电力系统的故障电流,已知超导部件正常态电阻R1 =3,超导临界电流IC =1.2A,限流电阻R2 =6,小灯泡L上标有“6V  6W”的字样,电源电动势E =8V,内阻r =2,原来电路正常工作,现小灯泡L突然发生短路,则

A.短路前通过R1 的电流为

B.短路后超导部件将由超导状态转化为正常态

C.短路后通过R1 的电流为

D.短路后通过R1 的电流为2A

查看答案和解析>>

高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图。超导部件有一个超导临界电流,当通过限流器的电流I >时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零)转变为正常态(一个纯电阻)。以此来限制电力系统的故障电流,已知超导部件的正常态电阻为= 3Ω,超导临界电流=1. 2 A,限流电阻=6Ω,小灯泡L上标有“6V  6W”的字样,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω,原来电路正常工作,现L突然发生短路,则(  )

A.短路前通过的电流为A

B.短路后超导部件将由超导状态转化为正常态

C.短路后通过的电流为A

D.短路后通过的电流为2A

查看答案和解析>>

一、单项选择题

1-4DABD      

二、多项选择题

5、ABD  6、AD  7、BC    8、BD

三、实验题

9.10.5          1.731(1.730~1.733均给分)

10.(1)C     (2)如图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)法一

a.

b.如图

c.纵轴截距的倒数      斜率除以纵轴的截距

法二

a.

b.如图

c.斜率除以纵轴截距的绝对值  纵轴截距的倒数的绝对值

11.A题:

(1)1,-x方向                                                                               

(2)解:①光在圆柱体中的传播速度

    

②设光线PC经折射后经过B点,光路图如图所示

由折射定律有:     

又由几何关系有:             

解①②得 

光线PC离直线AB的距离CD=Rsinα=10cm

则距离直线AB10cm的入射光线经折射后能到达B点.

B题:

(1)AD

(2)子弹射入木块瞬间动量守恒

              mv0=(M+m)v

得             v=mv0/(M+m)

子弹和木块一起上升,上升过程只有重力做功,机械能守恒,则有

   

12.Fcos-N = ma  (1)            

   Fsin+N=mg      (2)             

        a>0        (3)             

       N≥0          (4)             

由(1)(2)(3)(4)得<F≤。         

13.解:(1)在14s―18s时间段加速度

              a=6/(18―14)=1.5m/s2

              Ff=ma=1.0×1.5N=1.5N

(2)在5s―7s小车作匀速运动,牵引力F=Ff

              P=Fv=1.5×6W=9W

(3)0―2s内x1=×2×3m=3m

2s―10s内根据动能定理

               Pt―Ffx2=mv

解得                   x2=39m

加速过程中小车的位移大小为

               x=x1+x2=42m

14.(1)粒子在电场中被加速,由动能定理得

               qU=

粒子在磁场中偏转,则牛顿第二定律得

               qvB=m

联立解得

      r=

       =

       =

(2)由几何关系可得,粒子恰好垂直穿过分界线,故正确图象为

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)带电粒子在磁场中的运动周期

          

粒子在两个磁场中分别偏转的弧度为,在磁场中的运动总时间

          t=

           =

           =6.5×10―6(s)

15.(1)         I=

因为金属棒始终静止,在t时刻磁场的磁感应强度为Bt=B0+kt,所以

F=FA=BIl=(B0+kt)=

方向向右

(2)根据感应电流产生的条件,为使回路中不产生感应电流,回路中磁通量的变化应为零,因为磁感强度是逐渐增大的,所以金属棒应向左运动(使面积减小)

即:=0,即=BtSt―B0S0

也就是Btl(l―)=B0l2

得Bt=

(3)如果金属棒向右匀速运动,因为这时磁感应强度是逐渐减小的,同理可推得,

所以磁感应强度随时间变化的图像如图(t1时刻Bt不为零)

 

 


同步练习册答案