【题目】某理想自耦变压器接入电路中的示意图如图甲所示,图乙是其输入电压u的变化规律。已知滑动触头在图示位置时原、副线圈的匝数比为n1:n2=10:1,电阻R=22Ω.下列说法正确的是( )
A. 通过R的交流电的频率为50Hz
B. 电流表A2的示数为A
C. 此时变压器的输入功率为22W
D. 将P沿逆时针方向移动一些,电流表A1的示数变小
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【题目】一线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,得到的交变电流的电动势瞬时值表达式为e=220sin314t(V),则下列说法正确的是
A. 该交变电流电动势的有效值为220V
B. 该线圈匀速转动的转速为3000r/min
C. 当仅将线圈的转速提高时,电动势的峰值不发生变化
D. 将该交变电流加在标称为220V的灯泡上时,灯泡的亮度会周期性变化
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【题目】如图所示,一理想变压器的原线圈A、B两端接入电压为u=3sin314t V的交变电流.原线圈匝数n1=100匝,副线圈匝数n2=200匝,则( )
A. 将击穿电压为6 V的电容器接在C、D两端,能正常工作
B. 把电磁打点计时器接在C、D两端,打点周期为0.02 s
C. 把额定电压为6 V的小灯泡接在C、D两端,小灯泡能正常工作
D. 把交流电压表接在C、D两端时,电压表读数为8.48 V
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【题目】某区域的电场线分布如图所示,其中间一根电场线是直线,一带正电的粒子从直线上的O点由静止开始在电场力作用下运动到A点。取O点为坐标原点沿直线向右为x轴正方向,粒子的重力忽略不计.在O点到A点的运动过程中,下列关于粒子运动速度和加速度a随时间t的变化、粒子的动能Ek和运动径迹上的电势随位移x的变化图线可能正确的是
A. B. C. D.
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【题目】法拉第在1831年发现了“磁生电”现象。如图,他把两个线圈绕在同一个软铁环上,线圈A和电池连接,线圈B用导线连通,导线下面平行放置一个小磁针。实验中可能观察到的现象是
A. 只要A线圈中电流足够强,小磁针就会发生偏转
B. A线圈接通后,线圈B匝数较少时小磁针不偏转,匝数足够多时小磁针会偏转
C. 线圈A和电池接通瞬间,小磁针会偏转
D. 线圈A和电池断开瞬间,小磁针不偏转
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【题目】如图所示,为一金属转轴(只能转动不能转移),M为与固定连接且垂直于的金属杆,当转动时,M的另一端在固定的金属环N上滑动,并保持良好的接触,整个装置处于一匀强磁场中,磁场方向平行于轴,在感应强度的大小为B0,图中V为一理想电压表,一端与接触,另一端与环N连接,已知当的角速度ω=ω0时,电压表读数为U0;如果将磁场变为磁感应强度为nB0的匀强磁场,而要电压表的读数为mU0时,则转动的角速度应变为
A. nω0 B. mω0 C. ω0 D. ω0
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【题目】平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,在同一坐标系中作出两个分运动的v-t图线,如图所示,则以下说法正确的是
A. 图线1表示水平分运动的v-t图线
B. 图线2表示水平分运动的v-t图线
C. 若用量角器测得图线2倾角为θ,当地重力加速度为g,则一定有tanθ=g
D. t1时刻物体的速度方向与初速度方向夹角为45°
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【题目】如图甲所示,在距离地面高度为h=0.80m的平台上有一轻质弹簧,其左端固定于竖直挡板上,右端与质量m=0.50kg、可看作质点的物块相接触(不粘连),OA段粗糙且长度等于弹簧原长,其余位置均无阻力作用。物块开始静止于A点,与OA段的动摩擦因数μ=0.50。现对物块施加一个水平向左的外力F,大小随位移x变化关系如图乙所示。物块向左运动x=0.40m到达B点,到达B点时速度为零,随即撤去外力F,物块在弹簧弹力作用下向右运动,从M点离开平台,落到地面上N点,取g=10m/s2,求:
(1)弹簧被压缩过程中具有的最大弹性势能。
(2)MN的水平距离。
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【题目】某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图1所示的装置:水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上砝码盘.实验时,保持轨道和细线水平,通过调整砝码盘里砝码的质量让小车做匀速运动实现平衡摩擦力.
(1)该实验是否需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?_____(回答“是”或“否”)
(2)实验需要用游标卡尺测量挡光板的宽度d,如图2所示,则d=_______mm;
(3)实验获得以下测量数据:小车(含传感器和挡光板)的总质量M,平衡摩擦力时砝码和砝码盘的总质量m0,挡光板的宽度d,光电门1和光电门2的中心距离x,某次实验过程:力传感器的读数F,小车通过光电门1和光电门2的挡光时间分别为t1、t2.小车通过光电门2后砝码盘才落地,重力加速度为g.该实验对小车需验证的表达式是_______________(用实验中测出的物理量表示).
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