【题目】某小型实验水电站输出功率是20kW,输电线总电阻为6Ω.
(1)若采用380V输电,求输电线路损耗的功率;(结果保留3位有效数字)
(2)若改用5000V高压输电,用户端利用n1:n2=22:1的变压器降压,求用户得到的电压。(结果保留3位有效数字)
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【题目】一太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,顶面为透明玻璃板,集热器容积为V0,开始时内部封闭气体的压强为p0.经过太阳暴晒,气体温度由T0=300 K升至T1=350 K.
①求此时气体的压强;
②保持T1=350 K不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强再变回到p0.求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值.判断在抽气过程中剩余气体是吸热还是放热,并简述原因.
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【题目】如图甲所示,在匀强磁场中有一个n=10匝的闭合矩形线圈绕轴匀速转动,转轴垂直于磁场方向,线圈电阻5Ω,从图甲所示位置开始计时,通过线圈平面的磁通量随时间变化的图象如图乙所示,则
A. 线圈转动过程中消耗的电功率为
B. 在t=0.2s时,线圈中的感应电动势为零,且电流改变一次方向
C. 所产生的交变电流感应电动势的瞬时表达式为
D. 线圈从图示位置转过90°时穿过线圈的磁通量变化最快
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【题目】如图所示,第一象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为,第二象限存在方向竖直向下的匀强电杨,在区域存在垂直纸面向里的匀强磁场。一电荷量为q()的带电粒子从电场中的P点以速度水平射出,P点的坐标为,粒子从y轴上Q(未画出)点进入第一象限的磁场后,又恰好从坐标原点O进入第三象限,粒子经过原点O点时与x轴负方向的夹角为,在以后的运动中粒子经过x轴上距离O点的M点,不计粒子重力,已知粒子出电场后便不再进入电场,求:
(1)电场强度的大小;
(2)磁感应强度的最大值。
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【题目】如图所示,将小球甲、乙、丙(都可视为质点)分别从A、B、C三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D,其中甲是从圆心A出发做自由落体运动,乙沿弦轨道从一端B到达最低点D,丙沿圆弧轨道从C点运动到D,且C点很靠近D点,如果忽略一切摩擦阻力,那么下列判断正确的是( )
A. 丙球最先到达D点,乙球最后到达D点
B. 甲球最先到达D点,丙球最后到达D点
C. 甲球最先到达D点,乙球最后到达D点
D. 甲球最先到达D点,无法判断哪个球最后到达D点
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【题目】如图所示,一理想变压器原线圈接入一交流电源,副线圈电路中R1、R2、R3和R4均为固定电阻。开关S是闭合的,V1和V2为理想电压表,读数分别为U1和U2;A1、A2和A3为理想电流表,读数分别为I1、I2和I3。U1数值不变,现断开S,下列推断中正确的是
A. U2变小、I3变大 B. U2不变、I3变小
C. I1变小、I2变小 D. I1变大、I2变大
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【题目】如图所示,闭合导线框abcd的质量可以忽略不计,将它从图中所示的位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s时间拉出,拉动过程中导线ab所受安培力为F1,通过导线横截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s时间拉出,拉动过程中导线ab所受安培力为F2,通过导线横截面的电荷量为q2,则( )
A. F1<F2,q1<q2
B. F1<F2,q1=q2
C. F1=F2,q1<q2
D. F1>F2,q1=q2
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【题目】某同学学习了自由落体运动后,想到既然自由落体也是匀变速直线运动,那就可以设计一自由落体运动来测量自由落体加速度于是和同学合作,按照如图1所示的装置来进行试验.
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实验室中电火花计器是______仪器.
该同学实验时让重物从静止下落,并且测量了第1、2点的间距接近______mm,就可以确保重物做的是自由落体运动.
做完实验,选择了一条纸带,并截取了中间某一段,如图2,已知时间间隔为T.则测量C点速度______,重力加速度______写表达式
另一同学计算了个其中连续5个点的速度,如下表,请在图3中描绘出该运动的图象.通过图象得出重力加速度______,偏差的原因______.
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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上有三个孤立的点电荷Q1、Q、Q2,其中Q恰好静止不动,Q1、Q2围绕Q做匀速圆周运动,在运动过程中三个点电荷始终共线.已知Q1、Q2分别与Q相距r1、r2,不计点电荷间的万有引力,下列说法正确的是( )
A. Q1、Q2的电荷量之比为
B. Q1、Q2的电荷量之比为
C. Q1、Q2的质量之比为
D. Q1、Q2的质量之比为
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