如圖所示，一理想變壓器原線圈接入一交流電源，副線圈電路中R₁、R₂、R₃和R₄均為固定電阻，開關S是閉合的，V₁．V₂為理想電壓表，讀數(shù)分別為U₁和U₂；A_l、A₂和A₃為理想電流表，讀數(shù)分別為I₁、I₂和I₃．現(xiàn)斷開S，U₁數(shù)值不變，下列推斷中正確的是（ ）

A．U₂變小、I₃變小
B．I₁變小、I₂變小
C．U₂變大、I₃變大
D．I₁變大、I₂變大

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如圖所示，一理想變壓器原線圈接入一交流電源，副線圈電路中R₁、R₂、R₃和R₄均為固定電阻，開關S是閉合的，V₁．V₂為理想電壓表，讀數(shù)分別為U₁和U₂；A_l、A₂和A₃為理想電流表，讀數(shù)分別為I₁、I₂和I₃．現(xiàn)斷開S，U₁數(shù)值不變，下列推斷中正確的是（ ）

A．U₂變小、I₃變小
B．I₁變小、I₂變小
C．U₂變大、I₃變大
D．I₁變大、I₂變大

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如下圖所示，電源的電動勢為E，內(nèi)阻為r，當可變電阻的滑片P向上移動時，電壓表V₁、V₂的讀數(shù)與電流表A₁、A₂的讀數(shù)的變化情況是
A．A_l變大、A₂變小，V₁、V₂均變小
B． A₁、A₂、V1均變大，V2變小
C．Al、V1變小，A2、V2變大
D．Al、A2、V1、V2均變大

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一、二、選擇題。

1. C   　2. C　 3. A  　4. D　 5. B    6. AB　7. ABD   8. AC　 9. BD

三、簡答題.本題共２小題，共計２０分.把答案填在答題卡相應的橫線上或按題目要求作答．

10.(1)7.2 （2分）  　　　8.695(8.692~8.698均對)　�。�2分）

(2) ①a.平衡摩擦力（1分）      b.鉤碼的重力遠小于小車的總重力（1分） 

②（2分，其它正確也得分）    鉤碼的重力和小車的總質量 （2分）

11．（10分）

（1）略（3分）

（2）（3）

（3）（4分）(寫出正確結果即給滿分）

，電壓表的電阻為R_V，開關閉合電，電路中電流為I，外電路總電阻為

根據(jù)閉合電路歐姆定律有：E=U+Ir=U+r，整理得：

可見圖象為一條直線，故橫坐標應表

直線的斜率為由此解得：

四．簡答題：本題有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三組題，請在其中任選兩組題作答；若三組題均答，則以Ⅰ、Ⅱ兩組題計分,共24分，把答案填在題中的橫線上或根據(jù)要求作答。

12．(1)ＢＦＨ （全對得4分，不全對的，選對1個給1分，選錯1個扣1分，扣完為止）

(2)解：

①如圖，紫光剛要發(fā)生全反射時的臨界光線射在屏幕S上的點E到亮區(qū)中心G的距離r就是所求最半徑。

設紫光臨界角為C，由全反射的知識：    （2分）

由幾何知識可知:     

           （1分）                    

  （1分）

      （1分）

所以有: ＝1m  （1分）

   (其他幾何關系解法，只要正確參考上述步驟給分)

②紫色。（2分）

13．(1) CDF （全對得4分，不全對的，選對1個給1分，選錯1個扣1分，扣完為止）

(2) 解：（1）由質量數(shù)和電荷數(shù)守恒可知：

　　          (2分)

　�。�2）由題設條件可求出質量虧損為：

　　△m=2.0136u×2-（3.0150-1.0087）u=0.0035u

所以釋放的核能為：  (2分)

（3）由動量和能量守恒有

　　解得：    (1分)

　　          (1分)

14．（1）飛機水平速度不變    ①   y方向加速度恒定    ②

消去t即得    ③   由牛頓第二定律    ④

（2）在h處    ⑥     ⑦    

①~④式  共4分     ⑥~⑦式 共4分(用動能定理或其他解法正確同樣給分)

15、(12分) (1)證明：因為行星的質量M=（R是行星的半徑），(1分)

行星的體積V=R³，所以行星的平均密度==，        (2分)

即T²=，是一個常量，對任何行星都相同。                 (1分) 

（2）空間探測器繞地球作圓周運動，有

由＝得，空間站的軌道半徑R＝　　（1分）

＝

隨空間站一起運動時，空間探測器的動能為mv²＝＝�。�1分）

隨空間站一起運動時，空間探測器具有的機械能為

E₁＝－＋mv²=－＝－�。�2分）

（3）空間站要脫離地球的引力，機械能最小值為E_∞＝0，因此，對探測器做功為

W＝E_∞－E₁＝　　　　　�。�2分）

由地面附近的重力加速度  得　 2分）

16.  (1)   (3分)

在ab棒上升到最高點的過程中,根據(jù)能量守恒定律:

   (2分)

Q=30J (1分)      電阻R上的熱量:Q_R=Q/3=10J  (1分)

(2)在0~T/4內(nèi),             (1分)

  在T/4~T/2內(nèi),     

             (2分)

在3T/4~T內(nèi) Q₃=Q₁=            (1分)

++=5J  (1分)解得:B₀=0.5T    (1分)

17．解：（1）粒子由a點進入磁場在洛侖茲力作用下做圓周運動,所以 ①（1分）

     由題意知粒子圓周運動的半徑:  ②  （1分）

     由①、②得：（2分）

（2）據(jù)題意，粒子在電場中的運動時間為周期的整數(shù)倍，

即：    于是得：   （1分）

    粒子在電場中運動側向總位移：  （2分）             

    帶入已知量計算得：      （1分）

（3）由粒子在磁場中的受力可判斷粒子帶負電,粒子在時刻進入電場后向N板偏轉,由題意知粒子應剛好平行于N板從N板的邊緣水平飛出.并沿著水平方向進入磁場.

如圖，設粒子從B點進入磁場,從C點射出,O"點為粒子圓周運動的圓心,由(1)知:,所以OBO''C為菱形,故有,  （2分）

     由于粒子水平射出,故O"B⊥v₀,于是OC⊥v₀,方向豎直,故aOC共線,

所以射出的點到a點的距為:aC=2R=10L₀. （2分）