下图是远距离输电的示意图,下列说法正确的是 ( )
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A.a是降压变压器,b是升压变压器
B.a是升压变压器,b是降压变压器
C.a的输出电压等于b的输入电压
D.a的输出电压等于输电线上损失的电压
科目:高中物理 来源:2015-2016学年浙江温州第二外国语学校高一下学科知识竞赛物理卷(解析版) 题型:简答题
如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一不可伸长轻质绝缘绳相连,质量分别为mA=0.20kg和rnB=0.40kg,A环不带电,B球带正电,带电量q=1.0×10-4C,重力加速度g取10m/s2,sin37º=0.6,cos37º=0.8。求:
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(1)若B球处于一水平向右的匀强电场中,使环A与B球一起向右匀速运动。运动过程中,绳始终保持与竖直方向夹角θ=37º,匀强电场的电场强度E多大?
(2)环A与水平杆间的动摩擦因数;
(3)若匀强电场的方向斜向右上方与水平成37º角,为了使环A与B球一起向右以5m/s2的加速度匀加速运动,则电场强度应为多大?
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年湖南省高一下期末理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在竖直放置、半径为R的光滑圆环顶点P,另一端连接一套在圆环上且质量为m的小球.开始时小球位于A点,此时弹簧处于原长且与竖直方向的夹角为45°,之后小球由静止沿圆环下滑,小球运动的最低点B时的速率为v,此时小球与圆环之间的压力恰好为零,已知重力加速度为g.下列分析正确的是
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A.轻质弹簧的原长为R
B.小球过B点时,所受的合力为![]()
C.小球从A到B的过程中,重力势能转化为弹簧的弹性势能
D.小球运动到B点时,弹簧的弹性势能为![]()
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科目:高中物理 来源:2017届重庆市高三7月考理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
很多同学在刚学原子结构的时候,都曾把电子绕原子核的运转与各大行星绕太阳的运转进行过类比.若将原子核视为“中心天体恒星”,将绕其转动的各电子视为“行星”,各“行星”只受“恒星”真空中点电荷库仑力作用(
)而绕其旋转,且满足经典力学规律.则在该“星系”中
A. 该“星系”中各行星运行不满足![]()
B. 虽然每个“行星”质量电量均相同,但轨道半径越大的“行星”运行线速度越小
C. 因为每个“行星”质量电量均相同,故不同轨道半径的“行星”运行线速度大小相同
D. 若铁原子“星系”中某“行星”轨道半径与铜原子“星系”中某“行星”轨道半径相同,则两“行星”运行周期相同
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年广西桂林十八中高二理下期中物理试卷(解析版) 题型:实验题
如图所示是“研究电磁感应现象”的实验装置
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(1)将图中所缺导线补接完整、
(2)用此装置研究感应电流方向时:将原线圈A插入副线圈B后,如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么在电键闭合的状态下将滑动变阻器滑片迅速向左移动时,电流计指针(填“向左偏”、“向右偏”或“不偏”)
(3)在闭合电键时,将原线圈A向下插入B中,线圈B对线圈A的作用力为_____力(填引力或斥力)
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年广西桂林十八中高二理下期中物理试卷(解析版) 题型:选择题
弹簧振子在光滑的水平面上做简谐运动,在振子向着平衡位置运动的过程中( )
A. 振子所受的回复力逐渐增大
B. 振子离开平衡位置的位移逐渐增大
C. 振子的速度逐渐增大
D. 振子的加速度逐渐增大
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年北京市东城区高一下期末物理试卷(解析版) 题型:简答题
太阳正处于主序星演化阶段,为了研究太阳演化进程,需知道目前太阳的质量M。已知地球半径为R,地球质量为m,日地中心的距离r,万有引力常量为G,地球绕太阳公转的周期为T,试写出目前太阳的质量M的表达式。
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科目:高中物理 来源:2017届江西省高三上第一次月考物理试卷(解析版) 题型:计算题
如图所示,一束截面为圆形半径为R的平行单色光,垂直射向一玻璃半球的平面,经折射后在屏幕S上形成一个圆形亮区,已知玻璃半球的半径为R,屏幕S到球心的距离为d(d>3R),不考虑光的干涉和衍射,玻璃对该光的折射率为n,求屏幕上被照亮区域的半径。
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科目:高中物理 来源:2016届北京市昌平区高三5月统一练习理综物理试卷(解析版) 题型:计算题
如图所示,光滑的倾斜轨道AB与粗糙的竖直放置的半圆型轨道CD通过一小段圆弧BC平滑连接,BC的长度可忽略不计,C为圆弧轨道的最低点。一质量m=0.1kg的小物块在A点从静止开始沿AB轨道下滑,进入半圆型轨道CD。已知半圆型轨道半径R=0.2m,A点与轨道最低点的高度差h=0.8m,不计空气阻力,小物块可以看作质点,重力加速度取g=10m/s2。求:
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(1)小物块运动到C点时速度的大小;
(2)小物块运动到C点时,对半圆型轨道压力的大小;
(3)若小物块恰好能通过半圆型轨道的最高点D,求在半圆型轨道上运动过程中小物块克服摩擦力所做的功。
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