【题目】如图所示,一理想降压变压器原线圈与一理想电流表串联后,接入一瞬时值为的正弦交流电源.副线圈电路中,开关S闭合前A、B间电阻R上消耗的功率与开关S闭合后A、B间两电阻R上消耗的总功率相等,则下列说法正确的是( )
A. 流过R1的电流方向每秒钟变化50次
B. 变压器原线圈匝数小于副线圈匝数
C. 开关从断开到闭合时,电流表示数变小
D. R1
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【题目】如图所示,在水平方向的匀强电场中,用长为不可伸长的绝缘细线拴住一质量为m,带电荷量为+q的小球,线的上端固定于O点。将小球拉到与O点在同一水平面的A处,由静止释放小球,细线转过120o角到达B点时的速度恰好为零,设整个过程中细线始终处于拉直状态,重力加速度为g。求:
(1)匀强电场的场强E的大小;
(2)小球运动过程中的最大速度;
(3)若小球刚运动到最大速度时烧断细线,并从此开始计时,经过3s小球的速度变化量为多少?
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【题目】如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1,粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处于相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,且平行轨道中够长.已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2.
(1)求导体棒ab从A下落r/2时的加速度大小.
(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离h和R2上的电功率P2.
(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式.
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【题目】根据近代物理知识,你认为下列说法中正确的是
A. 相同频率的光照射不同金属,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越大
B. 已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV,则动能等于12.09eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态
C. 在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合的越牢固
D. 铀核(U)衰变为铅核(Pb)的过程中,中子数减少21个
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【题目】利用伏安法测定一节干电池的电动势和内电阻.要求尽量减小实验误差.
(1)应该选择的实验电路是图中的 (选填“甲”或“乙”).
(2)某位同学根据记录的数据将对应点已经标在如图所示的坐标纸上,请画出U-I图线.
(3)根据(2)中所画图线可得出干电池的电动势E= V,内电阻r= Ω.
(保留两位有效数字)
(4)实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U及干电池的输出功率P都会发生变化.下列各示意图中能正确反映P-U关系的是 .
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【题目】如图所示,质量可忽略的绝缘细杆做成正方体框架,边长为a,框架的每个顶点固定着一个带电荷量为+q,质量为m的小球,将这个框架静止放在足够粗糙的水平面上,水平面上方有水平向右的匀强电场,场强为E,下列说法正确的是
A. 立方体中心位置处电场强度为零
B. 上方四个小球受到的电场力的合力均相同
C. 若以右下底边为轴把这个立方体向右侧翻转90°,系统电势能减少了6qEa
D. 若以右下底边为轴把这个立方体向右侧翻转90°,系统电势能减少了8qEa
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【题目】如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带。假设该带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动。下列说法正确的是( )
A. 太阳对各小行星的引力相同
B. 各小行星绕太阳运动的周期均小于一年
C. 小行星带内侧小行星的向心加速度值大于外侧小行星的向心加速度值
D. 小行星带内各小行星圆周运动的线速度值大于地球公转的线速度值
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【题目】空间某一静电场的电势在轴上分布如图所示, 轴上两点B、C点电场强度在方向上的分量分别是、,下列说法中正确的有( )
A. 的大小大于的大小
B. 的方向沿轴正方向
C. 电荷在点受到的电场力在方向上的分量最大
D. 负电荷沿轴从移到的过程中,电场力先做正功,后做负功
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【题目】如图所示的电路中,电源的电动势E=80 V,内电阻r=2Ω,R1=4Ω,R2为滑动变阻器.问:
(1)该电路中R2取多大时,R1上功率最大,最大功率多少?
(2)R2阻值为多大时,它消耗的功率最大,最大功率为多少?
(3)如果要求电源输出功率为600 W,外电路电阻R2应取多少?此时电源效率为多少?
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