16.在如圖所示電路中,如果交流電的頻率增大,則L1變變暗,L2變變亮,L3變不變.(填變亮、變暗或不變)

分析 根據(jù)感抗公式XL=2πfL和容抗公式XC=$\frac{1}{2πfc}$,定性討論.

解答 解:感抗為XL=2πfL,容抗為XC=$\frac{1}{2πfc}$,
當(dāng)頻率f增大時,感抗XL變大,容抗XC變。
感抗XL變大,對交流電的阻礙作用變大,所以L1變暗.
容抗XC變小,對交流電的阻礙作用變小,所以L2變亮.
而電阻器的對交流電的阻礙作用不隨頻率改變,所以L3亮度不變.
所以L1變暗、L2變亮、L3不變.
故答案為:變暗,變亮,不變.

點(diǎn)評 還可以根據(jù)電容器和電感線圈的特性分析選擇.電容器內(nèi)部是真空或電介質(zhì),隔斷直流.能充電、放電,能通交流,具有隔直通交、通高阻低的特性.電感線圈可以通直流,通過交流電時產(chǎn)生自感電動勢,阻礙電流的變化,具有通直阻交,通低阻高的特性.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

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6.關(guān)于勻速圓周運(yùn)動的線速度,下列說法中正確的是(  )
A.大小和方向都保持不變B.大小和方向都時刻改變
C.大小不變,方向時刻改變D.大小時刻改變,方向不變

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7.如圖,質(zhì)量為m的足球在地面1的位置被踢出后落到地面3的位置,在空中達(dá)到的最高點(diǎn)2的高度為h,則以下說法正確的是(  )
A.從1到3,足球重力做功為2mgh
B.從2到3,足球重力做功為mgh,所以重力勢能變化為mgh
C.從1到2,足球克服重力做功為mgh
D.從1到3,足球先做負(fù)功,后做正功,所以重力勢能一直不變

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4.如圖1所示是研究光電效應(yīng)的電路.某同學(xué)利用該裝置在不同實(shí)驗(yàn)條件下得到了三條光電流I與A、K兩極之間的電極UAK的關(guān)系曲線(甲光、乙光、丙光),如圖2所示.則下列說法正確的是( 。
A.甲光對應(yīng)的光電子的最大初動能小于丙光對應(yīng)的光電子的最大初動能
B.甲光和乙光的頻率相同,且甲光的光強(qiáng)比乙光強(qiáng)
C.丙光的頻率比甲、乙光的大,所以光子的能量較大,丙光照射到K極到電子從K極射出的時間間隔明顯小于甲、乙光相應(yīng)的時間間隔
D.用強(qiáng)度相同的甲、丙光照射該光電管,則單位時間內(nèi)逸出的光電子數(shù)相等

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11.質(zhì)量為2kg的質(zhì)點(diǎn)靜止于光滑水平面上,從t=0時起,第1s內(nèi)受到4N的水平外力作用,第2s內(nèi)受到同方向2N的外力作用.下列判斷正確的是(  )
A.0~2s末外力的平均功率是$\frac{9}{2}$W
B.第2s末外力的瞬時功率最大
C.第2s內(nèi)外力所做的功是$\frac{5}{4}$J
D.第1s內(nèi)與第2s內(nèi)質(zhì)點(diǎn)動能增加量的比值是$\frac{4}{5}$

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1.設(shè)質(zhì)子、中子、氘核的質(zhì)量分別為m1、m2和m3,那么,當(dāng)一個質(zhì)子和一個中子結(jié)合成氘核時,釋放的能量是( 。
A.m2C2B.(m1+m2)C2C.(m3-m2-m1)C2D.(m1+m2-m3)C2

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8.如圖所示,理想變壓器的原線圈匝數(shù)為n1,副線圈匝數(shù)分別為n2和n3,原、副 線圈電壓分別為U1、U2、U3,電流分別為I1、I2、I3,兩個副線圈所連電阻的阻值未知,則下面的結(jié)論中正確的是( 。
A.U1:U2=n1:n2,U2:U3=n2:n3B.n1I1=n2I2+n3I3
C.I1:I2=n2:n1;I1:I3=n3:n1D.I1U1=I2U2+I3U3

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5.下列關(guān)于機(jī)械振動和機(jī)械波說法正確的是(  )
A.簡諧波一定是橫波,波上的質(zhì)點(diǎn)均做簡諧運(yùn)動
B.兩個完全相同的振源產(chǎn)生的波相遇時,振動振幅最大的質(zhì)點(diǎn)是發(fā)生了共振
C.在平直公路上一輛警車鳴著笛勻速駛過一站在路邊的觀察者,警車發(fā)出的笛聲頻率恒定,觀察者聽到的笛聲頻率先逐漸變小,后逐漸變大
D.可聞聲波比超聲波更容易發(fā)生明顯的衍射,是因?yàn)榭陕劼暡ǖ牟ㄩL比超聲波的波長更長

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6.如圖,一個半徑為L的半圓形硬導(dǎo)體AB以速度v在水平U型框架上勻速滑動,勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,回路電阻為R0,半圓形硬導(dǎo)體AB的電阻為r,其余電阻不計,則半圓形導(dǎo)體AB切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢的大小及AB之間的電勢差分別為( 。
A.2BLv;$\frac{BLv{R}_{0}}{{R}_{0}+r}$B.2BLv;BLvC.BLv;2BLvD.2BLv;$\frac{2BLv{R}_{0}}{{R}_{0}+r}$

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