如图所示,一只理想变压器的原、副线圈的匝数比是10∶1,原线圈接入电压为220 V的正弦交流电源,一只理想二极管和一个阻值为10 Ω的电阻R串联接在副线圈上。则以下说法中正确的是( )
A. 1 min内电阻R上产生的热量为1452 J
B. 电压表的读数为22 V
C. 二极管两端的最大电压为22 V
D. 若将R换成一个阻值大于10 Ω的电阻,则电流表读数变小
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如图是一个说明示波管工作的原理图,电子经加速电场(加速电压为U1)加速后垂直进入偏转电场,离开偏转
电场时偏转量是h,两平行板间的距离为d,电压为U2,板长为L,每单位电压引起的偏移h/U2,叫做示波管的灵敏度,为了提高灵敏度,可采用的方法为( )
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A. 增大U2 B. 减小L
C. 减小d D. 减小U1
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第一象限的某个矩形区域内,有方向垂直纸面向外的匀强磁场B1,磁场的下边界与x轴重合。一质量m=1×10-14kg、电荷量q=1×10-10C的带正电微粒以某一速度v沿与y轴负方向成60°角的方向从N点射入,经P点进入第四象限内沿直线运动,一段时间后,微粒经过y轴上的M点并沿与y轴负方向成60°角的方向飞出。第四象限内有互相正交的匀强电场
E与匀强磁场B2,E的大小为0.5×103 V/m,B2的大小为0.5 T;M点的坐标为(0,-10 cm),N点的坐标为(0,30 cm),不计微粒重力。
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(1)求匀强磁场B1的大小和微粒的运动速度v;
(2)B1磁场区域的最小面积为多少?
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如图甲所示,质量为m的导体棒ab垂直放在相距为l的平行且无限长的金属导轨上,导体棒ab与平行金属导轨的摩擦因数为μ,导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。R和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻器连入电路的阻值,不计其他电阻。现由静止释放导体棒,当通过R的电荷量达到q时,导体棒ab刚好达到最大速度。重力加速度为g。
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(1)求从释放导体棒到棒达到最大速度时下滑的距离s和最大速度vm;
(2)若将左侧的定值电阻和滑动变阻器换为水平放置的电容为C的平行板电容器,如图乙所示,导体棒ab由静止释放到达到(1)中的速度vm需要多少时间(用vm表示最大速度)?
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如图甲所示,矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动,输出交流电的电动势图象如图乙所示,经原、副线圈的匝数比为1∶10的理想变压器给一灯泡供电,如图丙所示,副线圈电路中灯泡额定功率为22 W。现闭合开关,灯泡正常发光。则( )
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A. t=0.01 s时刻穿过线框回路的磁通量为零
B. 交流发电机的转速为50 r/s
C. 变压器原线圈中电流表示数为1 A
D.灯泡的额定电压为220
V
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如图所示,两个相同的玻璃瓶分别装有质量相同的热水和冷水,下列说法正确的是( )
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A. 热水中每个分子的动能都比冷水中每个分子的动能大
B. 热水的内能大于冷水的内能
C. 相同的固体悬浮颗粒,在热水中的布朗运动比在冷水中明显
D. 热水和冷水的分子个数不同
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如图所示为中学物理课上一种演示气体定律的有趣仪器——哈勃瓶,它是一个底部开有圆孔,瓶颈很短的平底大烧瓶。在瓶内塞有一气球,气球的吹气口反扣在瓶口上,瓶底的圆孔上配有一个橡皮塞。在一次实验中,瓶内由气球和橡皮塞封闭一定质量的气体,在对气球缓慢吹气的过程中,瓶内气体体积减小了ΔV时,压强增大了20%。若使瓶内气体体积减小2ΔV,则其压强增大( )
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A. 20% B. 30%
C. 40% D. 50%
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以下说法正确的是 ( )
A. 在“探究单摆的周期与摆长的关系”实验中,为减小偶然误差,应测出单摆做n次全振动的时间t,利用T=
求出单摆的周期
B. 如果质点所受的合力总是指向平衡位置,质点的运动就是简谐
运动
C. 变化的磁场一定会产生变化的电场
D. X射线是比紫外线频率高的电磁波
E. 在同种均匀介质中传播的声波,频率越高,波长越短
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传感器是把非电学量(如温度、速度、压力等)的变化转换为电学量变化的一种元件,自动控制中有着广泛的应用.如图所示是一种测量液面高度h的电容式传感器的示意图,从电容C大小的变化就能反映液面的升降情况.关于两者关系的说法中正确的是( )
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A.C增大表示h减小
B. C增大表示h增大
C.C减小表示h增大
D.C的变化与h的变化无直接关系
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