13.如圖所示,平行板電容器與一個燈泡串聯(lián),接到交流電源上,燈泡常發(fā)光,下列哪些情況可使燈泡變暗(  )
A.增大電容器兩板間的距離B.增大兩極板的正對面積
C.增大交流電的頻率D.在電容器兩極間插入電介質(zhì)

分析 根據(jù)電容器的容抗與電容、頻率的關(guān)系分析燈泡亮度的變化.當(dāng)電容增大時,容抗減小,燈泡變亮;當(dāng)電容減小時,容抗增大,燈泡變暗;而電容根據(jù)其決定關(guān)系分析如何變化.

解答 解:A、把電容器極板間距增大,電容減小,容抗增大,燈泡將變暗.故A正確.
B、增大兩極板的正對面積,電容增大,容抗減小,燈泡將變亮.故B錯誤.
C、增大交變電流的頻率,容抗減小,燈泡將變亮.故C錯誤.
D、介質(zhì)板插入電容器中,電容增大,容抗減小,燈泡將變亮.故D錯誤.
故選:A.

點評 本題可運用電容的決定式C=$\frac{?s}{4πkd}$ 和容抗的公式XC=$\frac{1}{2πfc}$結(jié)合判斷燈泡亮度的變化.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.如圖所示的虛線區(qū)域內(nèi),充滿垂直與紙面向里的勻強磁場和豎直向下的勻強電場,一帶電粒子a(不計重力)以一定的初速度由左邊界的O點射入磁場、電場區(qū)域,恰好沿直線由區(qū)域右邊界的O′點(圖中未標(biāo)出)穿出.若撤去該區(qū)域內(nèi)的磁場而保留電場不變,另一個同樣的粒子b(不計重力)仍以相同初速度由O點射入,從區(qū)域右邊界穿出,則粒子b( 。
A.穿出位置一定在O′點下方
B.穿出位置一定在O′點上方
C.運動時,在電場中的電勢能一定減小
D.在電場中運動時,動能一定增大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.下列說法中不正確的是( 。
A.電子電荷量e的數(shù)值最早是由美國物理學(xué)家密立根用實驗測得的
B.磁感線上任一點的切線方向,都跟該點磁場的方向相同
C.在任何電路里都有電功W=UIt,電熱Q=I2Rt,且W=Q.
D.電源電動勢是表征電源把其它形式的能轉(zhuǎn)化為電能本領(lǐng)的物理量,與是否接外電路無關(guān)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖所示,光滑平臺水平地面高h=0.8m,在A處與一傾角θ=45°的光滑斜面連接,一小球以v0=5m/s的速度在平臺上向右運動,取g=10m/s2.求:
(1)小球從A點運動到水平地面所需的時間;
(2)小球運動到水平地面時的速度大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示,BCPC′D是螺旋軌道,半徑為R的圓O與半徑為2R的BCD圓弧相切于最低點C,與水平面夾角都是37°的傾斜軌道AB、ED分別與BC、C′D圓弧相切于B、D點(C、C′均為豎直圓的最底點),將一勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧的一端固定在AB軌道的有孔固定板上,平行于斜面的細線穿過有孔固定板和彈簧跨過定滑輪將小球和大球連接,小球與彈簧接觸但不相連,小球質(zhì)量為m,大球質(zhì)量為$\frac{6}{5}$m,ED軌道上固定一同樣輕質(zhì)彈簧,彈簧下端與D點距離為L2,初始兩球靜止,小球與B點的距離是L1,L1>L2,現(xiàn)小球與細線突然斷開.一切摩擦不計,重力加速度為g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)細線剛斷時,小球的加速度大;
(2)小球恰好能完成豎直圓周運動這種情況下,小球過C點前后瞬間有壓力突變,求壓力改變量為多少?
(3)小球沖上左側(cè)軌道獲得與初始線斷相同的加速度時,小球的速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示,傾角為θ=37°的斜面體置于水平地面上,物塊置于斜面體上,通過輕繩跨過光滑的定滑輪與質(zhì)量為m的小球連接,物塊到定滑輪間的一段輕繩與斜面平行.輕繩無拉力時物塊怡好靜止在斜面體上.若將小球拉至左側(cè)輕繩伸直與豎直方向成60°角處無初速度釋放,小球擺到最低點時,物塊與斜面間恰好無摩擦力.現(xiàn)將小球拉至左側(cè)輕繩水平位置無初速度釋放,則(斜面體始終靜止,物塊位置始終不變.sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度為g)( 。
A.小球與物塊的質(zhì)量比為1:5
B.小球過最低點時,斜面體受到地面的摩攘力為2.4mg
C.小球過最低點時,繩的拉力為5mg
D.小球過最低點時,物塊所受靜摩攘力為2mg

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.“神舟十號”飛船在軌飛行時,字航員測得飛船繞地球一周所用的時間為T,已知地球半徑為R,地球表面重力加速度為g,引力常量為G.則此時飛船離地面的高度及此高度處重力加速度為( 。
A.h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,g′=$\root{3}{\frac{4{g}^{2}{R}^{2}{π}^{2}}{{T}^{2}}}$
B.h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R,g′=$\root{3}{\frac{4{g}^{2}{R}^{2}{π}^{2}}{{T}^{2}}}$
C.h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,g′=$\root{3}{\frac{16g{R}^{2}{π}^{4}}{{T}^{4}}}$
D.h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R,g′=$\root{3}{\frac{16g{R}^{2}{π}^{4}}{{T}^{4}}}$

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11.如圖所示,在水平面上一小車用足夠長的兩根輕繩跨過兩個定滑輪(滑輪大小不計)牽引兩個物塊b、c,O1、O2是兩滑輪的軸,M點是O1O2線上一點,O1M:O2M=9:16,MN與O1O2垂直,小車從M點開始沿直線MN向左以速度v勻速運動.小車運動到N點時,O1N恰垂直于O2N,則下列說法正確的是(sin37°=0.6,cos37°=0.8)( 。
A.小車在M點時,物塊b、c的速度為零
B.小車在N點時,物塊b的速度為0.8v
C.小車由M點運動到N點的過程中,物塊c的速度先增大后減小
D.小車由M點運動到無窮遠處的過程中,物塊b的加速度始終大于c的加速度

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖所示,半圓形玻璃磚折射率n=$\sqrt{2}$,半徑為R,abc三條光線平行,且∠AOb=45°,光線a照到半圓面的左下端A點,光線b延長過圓心O,光線c與半圓面在C點相切,設(shè)三條光纖均能進入玻璃磚,且不考慮折射角為90°的出射光線.求:
(1)b、c光線第一次由玻璃磚射出的出射角(即出射光線與界面或界面切線間的夾角);
(2)b、c光在玻璃磚中傳播時間?(真空中光速為c)

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