如图甲所示,理想变压器的原线圈匝数n1=350匝,副线圈匝数n2=70匝,电阻R=20 Ω,
是理想交流电压表,原线圈加上如图乙所示的正弦交流电,则电阻R上消耗的电功率为 W,在t=0.01 s时,电压表的示数为 V。变压器的工作基础是 现象。
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甲 乙
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电子体重秤的原理图如图中的虚线所示,它主要由三部分构成:踏板、压力传感器R(是一个阻值可随压力大小而变化的电阻器)、显示体重的仪表G(实质是理想电流表).设踏板的质量可忽略不计,已知理想电流表的量程为3A,电源电动势为12V,内阻为2Ω,电阻R随踏板所受压力F变化的函数式为R =30–0.02F(F和R的单位分别是N和Ω).下列说法正确是
A 该秤能测量的最大体重是1200N
B 该秤能测量的最大体重是1300N
C 该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘0.375A处
D 该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表刻度盘0.400A处
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物体沿一直线运动,在t时间内通过的路程为s,它在中间位 置处的速度为v1,在中间时刻的速度为v2,则v1和v2的关系为( )
A.当物体做匀加速直线运动时,v1>v2 B.当物体做匀减速直线运动时,v1<v2
C.当物体做匀速直线运动时,v1=v2 D.当物体做匀加速直线运动时,v1<v2
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电流传感器可以像电流表一样测量电流,它的优点是反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化,还可以与计算机相连,能在很短的时间内画出电流随时间的变化图象.
按图6-2-15甲连接电路,提供8 V直流电源,先使开关S与1相连,电源向电容器充电,这个过程可在瞬间完成,然后把开关S掷向2,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏上显示出电流随时间变化的I-t曲线,如图乙所示.
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图6-2-15
(1)图乙中画出的竖直狭长矩形(图乙最左端),其面积表示的物理意义是:________;
(2)估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量是________C;
(3)根据以上数据估算,电容器的电容是________F.
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如图中理想变压器原、副线圈匝数之比n1∶n2=4∶1,原线圈两端连接光滑导轨,副线圈与电阻R相连组成闭合回路.当直导线AB在匀强磁场中沿导轨匀速地向右做切割磁感线运动时,安培表A1的读数是12 mA,则安培表A2的读数是 ( )
A. 48 mA B. 3 mA
C.0 D.与R值大小有关
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如图所示,光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角,导轨间距为L,电阻不计,两导轨上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,磁感强度大小为B,质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端开始向上滑行,滑行到某一高度h后速度减为0,然后又返回到底端.若整个运动过程中,金属杆保持与导轨垂直且接触良好,并不计金属杆ab的电阻及空气阻力,求:
(1)金属杆ab以初速度v0开始运动时它的加速度的大小;
(2)金属杆ab在上升h过程中克服安培力做多少功;
(3)若金属杆ab返回到低端前某位置已经开始匀速运动,则从开始上滑到返回低端整个过程中电阻R上共产生多少焦耳热?
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物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能。取两物体相距无穷远时的引力势能为零,一个质量为
的质点距离质量为M0?的引力源中心为
时。其引力势能
(式中G为引力常数),一颗质量为
的人造地球卫星以圆形轨道环绕地球飞行,已知地球的质量为M,由于受高空稀薄空气的阻力作用。卫星的圆轨道半径从
逐渐减小到
。若在这个过程中空气阻力做功为
,则在下面给出的
的四个表达式中正确的是 ( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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关于位移和路程,下列说法中错误的是( )
A.在某一段时间内物体运动的位移为零,但该物体不一定是静止的
B.在某一段时间内物体运动的路程为零,则该物体一定是静止的
C.在直线运动中,物体的位移等于路程
D.在曲线运动中,物体位移的大小小于路程
解析:路程是标量,它是物体运动轨迹的长度,路程为零,意味着物体没有运动,选项B正确.位移是矢量,它是由初位置指向末位置的有向线段,与物体的运动轨迹无关,仅由初、末位置决定.物体可以在一段时间内运动,最终回到出发点,位移的大小为零,而路程不为零;在曲线运动中,位移的大小总是小于路程,所以选项A、D正确.位移是矢量,路程是标量,位移不可能等于路程,但位移的大小可能等于路程(在单方向的直线运动中),所以选项C错误.
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质量为2kg的小车以2m/s的速度沿光滑的水平面向右运动,若将质量为2kg的砂袋以3m/s的速度迎面扔上小车,则砂袋与小车一起运动的速度的大小和方向是
A.2.6m/s,向右 B.2.6m/s,向左
C.0.5m/s,向左 D.0.8m/s,向右
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