如图甲所示电路,理想变压器原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中 R0 为定值电阻,R是滑动变阻器, C为耐压值为22v的电容器,所有电表均为理想电表。下列说法正确的是
A.副线圈两端电压的变化频率为0.5Hz
B.电流表的示数表示的是电流的瞬时值
C.为保证电容器C不被击穿,原副线圈匝数比应小于10 : 1
D.滑动片P向下移时,电流表A1和A2示数均增大
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空间有一匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系O-xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标为(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标为(a ,
,a). 已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为2V,则P点的电势为( )
A.
V B.
V C.
V D.
V
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如图所示,半径
、圆心角
的光滑圆弧轨道AB的A点与圆心等高,B点与长度
的倾斜传送带BC相切,传送带以
的速度顺时针转动,一质量
的物块从A点由静止释放,已知物块与传送带间动摩擦因数为
,
,
,
,求:
(1)物块运动到B点时的速度为多大
(2)物块从B运动到C所用的时间
(3)物块从B运动到C的过程中,由于摩擦产生的热量
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某同学在学完“测量金属的电阻率”实验后,找到一个柱状导体材料,想利用实验测量其电阻率,利用游标卡尺和螺旋测微器分别测量该导体的长度和粗细
(1)用螺旋测微器测截面直径如图甲,则该材料的直径为 mm; 利用20分度的游标卡尺测量长度如图乙,但该游标卡尺的游标尺前面部分刻度值被污渍覆盖看不清,该材料长度为 cm
(2)在本实验中,为了减小电流表和电压表内阻引起的系统误差,采用了下图丙所示的电路:
测电阻过程中,首先,闭合电键S1,将电键S2 接2,调节滑动变阻器
和
,使电压表读数尽量接近满量程,读出这时电压表和电流表的示数
、
;然后,将电键 S2 接1,读出这时电压表和电流表的示数
、
。则待测材料的电阻可以表示为
(3)若本实验中,测得金属丝的长度为
,直径为
,电阻为
,则该金属电阻率的表达式为
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下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A、卢瑟福通过
粒子散射实验提出了原子的核式结构模型
B、结合能越大,原子核结构一定越稳定
C、如果使用某种频率的光不能使某金属发生光电效应,则需增大入射光的光照强度才行
D、发生β衰变时,元素原子核的质量数不变,电荷数增加1
E、在相同速率情况下,利用质子流比利用电子流制造的显微镜将有更高的分辨率
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某同学利用验证牛顿第二定律的实验装置来验证动能定理,在一端带滑轮的长木板上放置一个光电门,其位置可移动,与光电门相连的计时器可以显示出遮光片通过光电门所用的时间。改变光电门的位置进行多次测量,每次都使小车上的遮光片从某一固定位置由静止开始运动。
(1)用螺旋测微器测量出遮光片的宽度d,读数为2.362mm,请在螺旋测微器相应括号里填入相应数据,示数a为: ,示数b为:
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(2)用米尺测量出小车释放位置与光电门之间的距离S,并记录遮光片通过光电门所用的时间t,测得小车的质量为M(满足M>>m,其中m为钩码的质量),为减小实验误差
①你认为实验操作之前必须进行的操作是___________________;
②小车动能的增量ΔEK=_____________(用题中给定的字母表示)
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如图,在波的传播方向上有A、B两个质点,其平衡位置相距5.0m。某时刻,质点A处于正向最大位移处,此时,质点B恰好位于平衡位置,且向上运动,此后再过0.3s,质点A第二次回到平衡位置,试求此列波的周期和传播速度。
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一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图甲实线所示,若波传播的速度为10m/s,从此刻起,经0.1s波形图如图甲虚线所示,则 ( )
A.这列波沿x轴正方向传播
B.t=0时刻质点a沿y轴正方向运动
C.x=2m处的质点的位移表达式为y = 0.2sin5πt(m)
D.从t=0时刻开始质点a经0.2s通过的路程为0.4m
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如图所示,质量mB=3.5kg的物体B通过一轻弹簧固定在地面上,弹簧的劲度系数k=100N/m,轻绳一端与物体B连接,绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2后,另一端与套在光滑直杆顶端质量mA=1.6kg的小球A连接。已知直杆固定,杆长L为0.8m,与水平面的夹角θ=37°,初始时使小球A静止不动,与A端相连的绳子保持水平,此时绳子中的张力F为45N。已知AO1=0.5m,重力加速度g取10m/s2,绳子不可伸长;现将小球A从静止释放,求:
(1)在释放小球A前弹簧的形变量;
(2)若直线CO1与杆垂直,求物体从A点运动到C点的过程中绳子拉力对物体A所做的功。
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