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如图所示.一理想变压器原线圈的匝数为n1副线圈的匝数为n2,原线圈所接电源为交变电流.副线圈上接有一电阻R,原、副线圈所接电表均为理想电表。若只减少副线圈的匝数n2

       A.交流电的频率变小

       B.电流表的示数变小

       C.电流表的示数变小

       D.电压表的示数变小

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,电阻R和电动机M串联接到电路中,已知电阻R跟电动机线圈的电阻相等.电键接通后,电动机正常工作。设电阻R和电动机M两端的电压分别为U1和U2,经过时间t,电流通过电阻R做功W1,产生的电热Q1;电流通过电动机M做功W2,产生的电热为Q2,则有(    )

A. U1<U2,Q1=Q2       B. W1=W2,Q1=Q2

C. W1<W2,Q1<Q2      D. W1<W2,Q1=Q2

 

 

 

 

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图(a)为某同学设计的“探究加速度与物体所受合力F及质量m的关系”实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板。在实验中细绳对小车拉力F等于砝码和小桶的总重力,小车运动加速度a可用纸带上的点求得。

 (1)关于该实验,下列说法中正确的是________。

A.用砝码和小桶的总重力来表示F,会产生偶然误差

B.为消除摩擦力对实验的影响,可以把木板D的左端适当垫高

C.电火花计时器使用交流电源

D.木板D的左端被垫高后,图中细线应保持水平

(2)图(b)是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点, 每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。根据图中数据完成表格中空白处。

计数点

1

2

3

4

5

6

瞬时速度/(m·s1)

0.165

0.215

0.314

0.364

0.413

由纸带求出小车的加速度a=________m/s2。(加速度a保留2位有效数字)

(3)在“探究加速度与质量的关系”时,保持砝码和小桶质量不变,改变小车质量m,分别测得小车的加速度a与对应的质量m数据如下表:

次数

1

2

3

4

5

小车的加速度a/(m·s2)

1.25

1.00

0.80

0.50

0.40

小车的质量m/kg

0.400

0.500

0.625

1.000

1.250

小车质量的倒数m1/kg1

2.50

2.00

1.60

1.00

0.80

利用上表数据,在坐标纸中选择合适物理量为坐标轴建立坐标系,作出直观反映a与m关系的图象。

 (4)上题中该小车受到的拉力F为________N

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某同学用单摆做测定重力加速度的实验.他将单摆挂起后,进行了以下操作:

(1)用刻度尺量出摆线的长度作为摆长L

(2)将摆球拉离平衡位置一个小角度放开.在摆球某次通过最低点时,按下停表开始计时,同时将此次通过最低点作为第1次;接着一直数到第60次通过最低点时,按停表停止计时。读出这段时间t,算出T=t/60

(3)改变摆长重做几次,作L2-T图象,计算斜率K.则g=

上面步骤中需要纠正的是

(1)

(2)

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图示为A、B两车从同一地点向同一方向运动的v-t图象.则从0时刻起到两车相遇所需时间为

       A.6 s                      B.6s                   

       C.                   D.                             

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如图所示.竖直平面(纸面)内有一直角坐标系xOy, x轴沿水平方向。在第四象限内存在平行于y轴的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。一质量为m、带电荷量为q(q<0)的小球自y轴一的点A(0,l)沿x轴正方向抛出.经x轴上的点B(2l,0)进入第四象限.带电小球恰好做匀速网周运动。(重力加速度为譬’)

       (1)水电场强度的大小和方向。

       (2)若磁感应强度的大小为一确定值B0,小球将从y轴上的点C(0,—2l)进入第二象限,则B0为多大?

       (3)若磁感应强度的大小为另一确定值.小球经过一段时问后.恰好不进入第二象限.从x轴上的D点(图中术面出)射出.则小球在磁场中运动的时间t为多少?

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如图是由某种材料制成的固定在水平地面上半圆柱体的截面图,O点为圆心,半圆柱体 表面是光滑的。质量为m的小物块(视为质点)在与竖直方向成角的斜向上的拉力F作用 下静止在A处,半径0A与竖直方向的夹角也为,且A、O、F均在同一横截面内,则小物块对半圆柱体表面的压力为

A. B. C. D.

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如图,由U形管和细管连接的玻璃泡A、B和C浸泡在温度均为0°C的水槽中,B的容积是A的3倍。阀门S将A和B两部分隔开。A内为真空,B和C内都充有气体。U形管内左边水银柱比右边的低60mm。打开阀门S,整个系统稳定后,U形管内左右水银柱高度相等。假设U形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积。

(1)求玻璃泡C中气体的压强(以mmHg为单位)

(2)将右侧水槽的水从0°C加热到一定温度时,U形管内左右水银柱高度差又为60mm,求加热后右侧水槽的水温。

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图2-甲中A和B表示在真空中相距为d的两平行金属板。加上电压后,它们之间的电场可视为匀强电场;图2-乙表示一周期性的交变电压的波形,横坐标代表时间t,纵坐标代表电压UAB,从t=0开始,电压为给定值U0,经过半个周期,突然变为-U0……。如此周期地交替变化。在t=0时刻将上述交变电压UAB加在A、B两极上。

(1)在t=0时刻,在B的小孔处无初速地释放一电子,求在t=3T/4时电子的速度大小。(设一个周期内电子不会打到板上,T作为已知量)

(2) 试问在t等于哪些时刻释放上述电子,在一个周期时间,该电子刚好回到出发点?说明理由,并得出电源具备的条件。

(3)在t=0时刻,在B的小孔处无初速地释放一电子,要想使这电子到达A板时的速度最小(为零),则所加交变电压的周期为多大?

(4)在t=0时刻,在B的小孔处无初速地释放一电子,要想使这个电子到达A板时的速度最大,则所加交变电压的周期最小为多少?

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