电动机的内电阻r=2Ω,与R=8Ω的电阻串连接在线圈上,如图所示.已知线圈面积为
m2,共100匝,线圈的电阻为2Ω,线圈在B=
T的匀强磁场中绕OO'以转速n=600r/min匀速转动,在合上开关S后电动机正常工作时,电压表的示数为100V.则下列说法正确的是( )
A.电路中电流的最大值为5
A
B.电路中电流的最大值为10
A
C.电动机正常工作时的输出功率为1000W
D.电动机正常工作时的输出功率为800
W
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,现有一质量为
、电量为
的电子从
轴上的
点以初速度
平行于
轴射出,为了使电子能够经过
轴上的
点,可在
轴右侧加一垂直于
平面向里、宽度为
的匀强磁场,磁感应强度大小为
,该磁场左、右边界与
轴平行,上、下足够宽(图中未画出).已知
,L<b。试求磁场的左边界距坐标原点的可能距离.(结果可用反三角函数表示)
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如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量同种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,下列说法中正确的是( )
A.A、B两处电势、场强均相同
B.C、D两处电势、场强均不同
C.在虚线AB上O点的场强最小
D.带负电的试探电荷在O处的电势能大于在C处的电势能
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如图所示,公路上有一辆公共汽车以10m/s的速度匀速行驶,为了平稳停靠在站台,在距离站台P左侧位置50m处开始刹车做匀减速直线运动。同时一个人为了搭车,从距站台P右侧位置30m处从静止正对着站台跑去,假设人先做匀加速直线运动,速度达到4m/s后匀速运动一段时间,接着做匀减速直线运动,最终人和车到达P位置同时停下,人加速和减速时的加速度大小相等。求:
(1)汽车刹车的时间;
(2)人的加速度的大小。
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如图所示,两质量分别为M1=M2=1.0kg的木板和足够高的光滑凹槽静止放置在光滑水平面上,木板和光滑凹槽接触但不粘连,凹槽左端与木板等高。现有一质量m=2.0kg的物块以初速度vo=5.0m/s从木板左端滑上,物块离开木板时木板的速度大小为1.0m/s,物块以某一速度滑上凹槽。已知物块和木板间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2。求:
Ⅰ.木板的长度;
Ⅱ.物块滑上凹槽的最大高度。
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现要测量某小量程电流表的内阻,其内阻在15 Ω~18 Ω之间,可选用的器材如下:
A.待测电流表A(量程10 mA); B.电压表V1(量程0.3 V,内阻约500 Ω);
C.电压表V2(量程3 V,内阻约3 kΩ);D.滑动变阻器R1(最大电阻10 Ω);
E.滑动变阻器R2(最大电阻500 Ω); F.定值电阻R3(阻值10 Ω);
G.电源E(电动势3 V); H.开关S及导线若干.
要求测量结果尽可能精确且电流表、电压表的示数能从零开始调节.
(1)器材应选用________________(填器材序号字母);
(2)在虚线框内画出实验电路图并标明符号;
(3)电流表A内阻的表达式为RA=_______,式中各符号的物理意义为_________ .
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以下说法正确的是:
A.卢瑟福通过实验发现了质子的核反应方程为:
B.铀核裂变的核反应是:![]()
C.质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3。两个质子和两个中子结合成一个α粒子,释放的能量是:(m1+m2—m3)c2
D.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长λ2的光子,已知λ1>λ2.那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为
的光子
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如图所示, MN为竖直放置的光屏,光屏的左侧有半径为R、折射率为
的透明半球体,O为球心,轴线OA垂直于光屏,O至光屏的距离
。位于轴线上O点左侧
处的点光源S发出一束与OA夹角θ=60°的光线射向半球体,求光线从S传播到达光屏所用的时间。已知光在真空中传播的速度为c。
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用图甲所示的装置利用打点计时器进行探究动能定理的实验,实验时测得小车的质量为
,木板的倾角为
。实验过程中,选出一条比较清晰的纸带,用直尺测得各点与A点间的距离如图乙所示:AB=
;AC=
;AD=
;AE=
。已知打点计时器打点的周期为T,重力加速度为g,小车与斜面间摩擦可忽略不计。那么打D点时小车的瞬时速度为 ;取纸带上的BD段进行研究,合外力做的功为 ,小车动能的改变量为 。
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