题目内容
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
练习册系列答案
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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 | ||
C. | 在x=x1时,分子力为零 | D. | 在x=x2时,分子力为零 |
1.如图所示,在半径为R的圆形区域内,有方向垂直于圆平面的匀强磁场.一群相同的带电粒子以相同速率v0,由P点在纸平面内向不同方向射入磁场.当磁感应强度大小为B1时,所有粒子射出磁场时轨迹与圆弧交点所覆盖的圆弧长度为l1;当磁感应强度大小为B2时,所有粒子射出磁场时轨迹与圆弧交点所覆盖的圆弧长度为l2,已知l1<l2,不计较粒子重力,比较磁感应强度B1、B2有( )
A. | B1>B2 | B. | B1=B2 | ||
C. | B1<B2 | D. | 条件不足,无法确定 |
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 |
5.如图所示,A、B两物块的质量分别为3m和2m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为$\frac{2}{5}$μ.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对A施加一水平拉力F,则( )
A. | 当F<3μmg时,A相对地面静止 | B. | 当F=4μmg时,A相对B滑动 | ||
C. | 当F=4μmg时,A的加速度为$\frac{2}{5}$μg | D. | 当F=5μmg时,A的加速度为$\frac{3}{5}$μg |
3.关于磁场的下列说法不正确的是( )
A. | 磁体与通电导体之间的相互作用遵循牛顿第三定律 | |
B. | 磁场最基本的性质是对处于磁场里的磁体或电流有磁场力的作用 | |
C. | 磁场和电场一样,是同一种物质 | |
D. | 电流与电流之间的相互作用是通过磁场进行的 |