【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1=20 Ω,R2=30 Ω,C为电容器.已知通过R1的正弦交变电流如图乙所示,则( )
A.交变电流的频率为0.02 Hz
B.原线圈输入电压的最大值为200V
C.电阻R2的电功率约为6.67 W
D.通过R3的电流始终为零
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【题目】如图所示,矩形金属框置于匀强磁场中,ef为一导体棒,可在ab和cd间滑动并接触良好,设磁感应强度为B,ef长为L,在时间内向左匀速滑过距离,由电磁感应定律可知,下列说法正确的是
A.当ef向左滑动时,左侧面积减小,右侧面积增加,因此
B.当ef向左滑动时,左侧面积减小,右侧面积增加,相互抵消,因此E=0
C.在公式中,在切割情况下,,应是导线切割扫过的面积,因此
D.在切割的情况下,只能用E=BLv计算,不能用计算
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【题目】如图所示,用内壁光滑的细管做成的竖直面内的圆形轨道,管的直径远小于轨道半径r.一个质量为m的小球在管内做完整的圆周运动,重力加速度为g,则下列说法中正确的是( )
A. 小球在最高点的最小速度为
B. 小球在最低点的最小速度为
C. 小球在最低点受到细管的弹力可能小于重力
D. 小球在最高点受到细管的弹力可能超过重力
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【题目】如图所示,物体A、B用细绳连接后跨过滑轮.A静止在倾角为45°的斜面上,B悬挂着.已知质量mA = 2mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°减小到15°,但物体仍保持静止,那么下列说法中正确的是( )
A. 绳子的张力将增大 B. 物体A对斜面的压力将增大
C. 绳子的张力及A受到的静摩擦力都不变 D. 物体A受到的静摩擦力先减小后增大
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【题目】如图所示,甲分子固定在坐标原点O上,乙分子位于r轴上距原点r2的位置.虚线分别表示分子间斥力F斥和引力F引的变化情况,实线表示分子间的斥力和引力的合力F变化情况.若把乙分子由静止释放,则下列关于乙分子的说法正确的是( )
A.从r2到r0,分子势能一直减小
B.从r2到r0,分子势能先减小后增加
C.从r2到r0,分子势能先增加后减小
D.从r2到r1做加速运动,从r1向r0做减速运动
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【题目】为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1.总质量为m1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2则
A. X星球的质量为
B. X星球表面的重力加速度为
C. 登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比为
D. 登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为
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【题目】某同学设想驾驶一辆“陆地—太空”两用汽车(如图),沿地球赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以增加到足够大。当汽车速度增加到某一值时,它将成为脱离地面绕地球做圆周运动的“航天汽车”。不计空气阻力,已知地球的半径R=6400km,重力加速度。下列说法正确的是 ( )
A. 汽车在地面上速度增加时,它对地面的压力增大
B. 当汽车速度增加到8 km/s,将离开地面绕地球做圆周运动
C. 此“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1 h
D. 在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力
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【题目】在高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108 km/h.汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍.
(1)如果汽车在这种高速公路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?
(2)如果高速公路上设计了圆弧拱形立交桥,要使汽车能够以设计时速安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱形立交桥的半径至少是多少?(取g=10 m/s2)
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 牛顿发现了万有引力定律,并利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量G
B. 密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量
C. 法拉第首先提出了场的概念,并用电场线和磁感线形象地描述电场和磁场
D. 库仑总结得出库仑定律并准确测定了静电力常量的值
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