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【题目】如图甲,理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=10:1,副线圈电路接有滑动变阻器R和额定电压为12 V、线圈电阻为2 Ω的电动机M。原线圈输入的交流电压如图乙。闭合开关S,电动机正常工作,电流表示数为1 A。下列判断正确的是(

A. 副线圈两端的电压有效值为V

B. 滑动变阻器尺的接入电阻为10 Ω

C. 电动机输出的机械功率为12 W

D. 若电动机突然卡住,原线圈输入功率将变小

【答案】B

【解析】

变压器初级电压有效值为220V,则副线圈两端的电压有效值为,选项A错误;滑动变阻器接入电阻为,选项B正确;电动机输出的机械功率为,选项C错误;若电动机突然卡住,次级电流将变大,次级消耗的功率变大,则原线圈输入功率将变大,选项D错误;故选B.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路,线圈的半径为r1。在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图乙所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0B0。导线的电阻不计,求0t1时间内

1)通过电阻R1上的电流大小和方向;

2)通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量。

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【题目】如图所示,ACD是一滑雪场示意图,其中AC是长L=8 m、倾角θ=37°的斜坡,CD段是与斜坡平滑连接的水平面.人从A点由静止下滑,经过C点时速度大小不变,又在水平面上滑行一段距离后停下.人与接触面间的动摩擦因数均为μ=0.25,不计空气阻力,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:

(1)人从斜坡顶端A滑至底端C所用的时间;

(2)人在离C点多远处停下.

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【题目】如图甲所示为阿特武德机的示意图,它是早期测量重力加速度的器械,由英国数学家和物理学家阿特武德于1784年制成.他将质量均为M的两个重物用不可伸长的轻绳连接后,放在光滑的轻质滑轮上,处于静止状态再在一个重物上附加一质量为m的小物块,这时,由于小物块的重力而使系统做初速度为零的缓慢加速运动并测出加速度,完成一次实验后,换用不同质量的小物块,重复实验,测出不同m时系统的加速度

⑴所产生的微小加速度可表示为a=________(M、m、重力加速度g表示);

⑵若选定如图甲所示左侧重物从静止开始下落的过程进行测量,想要求出重物的质量M,则需要测量的物理量有__________

A.小物块的质量m

B.重物下落的距离及下落这段距离所用的时间

C.绳子的长度

D.滑轮半径

⑶经过多次重复实验,得到多组a、m数据,作出图像,如图乙所示,已知该图像斜率为k,纵轴截距为b,则可求出当地的重力加速度g=_____,并可求出每个重物质量M=_______

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【题目】如图所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为1kg的物体A、B(B物体与弹簧栓接),弹簧的劲度系数为k=50N/m,初始时系统处于静止状态。现用大小为15N,方向竖直向上的拉力F作用在物体A,使物体A开始向上运动,g空气阻力忽略不计,下列说法正确的是

A. 外力施加的瞬间,A、B的加速度大小为

B. 当弹簧压缩量减小0.05m,A、B间弹力大小为2.5N

C. A、B分离时,A物体的位移大小为0.1m

D. B物体速度达到最大时,弹簧被压缩了0.2m

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【题目】抛石机是古代战争中常用的一种设备。如图所示,某学习小组用自制的抛石机演练抛石过程。已知所用抛石机长臂的长度L=2m,质量m=1.0kg的石块装在长臂末端的口袋中开始时长臂处于静止状态,与水平面间的夹角现对短臂施力,当长臂转到竖直位置时立即停止转动,水平抛出前,石块对长臂顶部向上的压力为2.5N,抛出后垂直打在倾角为45°的斜面上,不计空气阻力,重力加速度g试求斜面的右端点A距抛出点的水平距离

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【题目】下列说法中正确的是________

A. 空气中PM2.5颗粒的无规则运动不属于分子热运动

B. 某物体温度升高,组成该物体的分子的平均动能一定增大

C. 云母片导热性能各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列不规则

D. 空气相对湿度越大,则空气中水蒸气压强越接近饱和汽压

E. 由右图分子力与分子距离关系图可知分子间距减小时分子间引力增大、斥力减小,所以分子力表现为斥力

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【题目】一个做匀变速直线运动的质点,初速度为0.5m/s,第9s内的位移比第5s内的位移多4m,则该质点的加速度、9s末的速度和质点在9s内通过的位移分别是( )

A. a=1m/s2v9=9m/sx9=40.5m

B. a=1m/s2v9=9m/sx9=45m

C. a=1m/s2v9=9.5m/sx9=45m

D. a=0.8m/s2v9=7.7m/sx9=36.9m

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【题目】某智能分拣装置如图所示,A为包裹箱,BC为传送带.传送带保持静止,包裹P 以初速度v0滑上传送带,当P滑至传送带底端时,该包裹经系统扫描检测,发现不应由A收纳,则被拦停在B处,且系统启动传送带轮转动,将包裹送回C处.已知v0=3m/s,包裹P与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带与水平方向夹角θ=37,传送带BC长度L=10m,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,求:

(1)包裹P沿传送带下滑过程中的加速度大小和方向;

(2)包裹P到达B时的速度大小

(3)若传送带匀速转动速度v=2m/s,包裹P经多长时间从B处由静止被送回到C处;

(4)若传送带从静止开始以加速度a加速转动,请写出包裹P送回C处的速度vca的关系式,并画出vc2-a图象

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