【题目】如图所示,自耦变压器的输出端有A、B、C三个完全相同的小灯泡,且认为小灯泡的电阻不受温度的影响。将正弦交流电接入自耦变压器的输入端。开始时自耦变压器的滑片P处于某一位置,电键S闭合,三个小灯泡均发光。操作过程中,小灯泡两端电压均未超过其额定值。下列说法中正确的是( )
A. 将自耦变压器的滑片P向上滑动,三个灯泡将变暗
B. 将自耦变压器的滑片P向上滑动,三个灯泡将变亮
C. 将电键S断开,为保证A、B两灯功率不变,需将自耦变压器的滑片P向上滑动
D. 将电键S断开,为保证A、B两灯功率不变,需将自耦变压器的滑片P向下滑动
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【题目】如图,将导热性良好的薄壁圆筒开口向下竖直缓慢地放入水中,筒内封闭了一定质量的气体(可视为理想气体).当筒底与水面相平时,圆筒恰好静止在水中.此时水的温度t1=7.0℃,筒内气柱的长度h1=14cm.已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度大小g取10m/s2.
(1)若将水温缓慢升高至27℃,此时筒底露出水面的高度△h为多少?
(2)若水温升至27℃后保持不变,用力将圆筒缓慢下移至某一位置,撤去该力后圆筒恰能静止,求此时筒底到水面的距离H(结果保留两位有效数字).
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【题目】图1为一列简谐横波在t=0时的波形图,P是平衡位置在x=1cm处的质元,Q是平衡位置在x=4cm处的质元。图2为质元Q的振动图像,则( )
A. 波的传播方向沿x轴负方向
B. 这列波的传播速度为20cm/s
C. t=0.3s时,质元Q的加速度达到正向最大
D. t=0.3s时,质元P的运动方向沿y轴正方向
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【题目】关于楞次定律,下列说法中正确的是( )
A. 感应电流的磁场总是阻碍原磁场的减弱
B. 感应电流的磁场总是阻碍原磁场的增强
C. 感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化
D. 感应电流的磁场总是阻碍原磁场的变化
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【题目】如图所示,一轻弹簧下端固定在倾角θ= 30°的斜面的底端,斜面固定在水平地面上。物块B放在木箱A的里面,它们(均视为质点)一起从斜面顶端a点由静止开始下滑,到b点接触弹簧,木箱A将弹簧上端压缩至最低点c,此时将物块B迅速拿出,然后木箱A又恰好被弹簧弹回到a点。已知木箱A的质量为m,物块B的质量为3m,a、c两点间的距离为L,重力加速度为g。下列说法正确的是
A. 若物块B没有被拿出,弹簧也能将它们一起弹回到a点
B. 在A、B一起下滑的过程中,速度最大时的位置一定在b、c之间
C. 弹簧上端在最低点c时,其弹性势能为0. 8mgL
D. 在木箱A从斜面顶端a下滑至再次回到a点的过程中,因摩擦产生的热量为1. 5mgL
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【题目】如图所示,是一多匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动所产生的交变电动势的图象,根据图象可知( )
A. 此交变电动势的瞬时表达式为e=200sin 0.02t
B. t=0.01 s时,穿过线圈的磁通量为零
C. 此交变电动势的瞬时表达式为e=200sin 100πt
D. t=0.02 s时,穿过线圈的磁通量的变化率最大
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【题目】如图甲所示,不计电阻的平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L=1 m,上端接有电阻R=3 Ω,虚线OO′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量m=0.1 kg、电阻r=1 Ω的金属杆ab从OO′上方某处垂直导轨由静止释放,杆下落过程中始终与导轨保持良好接触,杆下落过程中的v-t图象如图乙所示(取g=10 m/s2).求:
(1)磁感应强度B;
(2)杆在磁场中下落0.1 s过程中电阻R产生的热量.
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【题目】在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻将b也垂直导轨放置,a、c此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨接触良好,导轨电阻不计.则下列说法正确的 ( )
A. 物块c的质量是
B. b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能
C. b棒放上导轨后,物块c减少的重力势能等于回路消耗的电能
D. b棒放上导轨后,a棒中电流大小是
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【题目】2007年10月24日,“嫦娥一号”卫星星箭分离,卫星进入绕地球轨道。在绕地运行时,要经过三次近地变轨:12小时椭圆轨道①→24小时椭圆轨道②→48小时椭圆轨道③→地月转移轨道④。11月5日11时,当卫星经过距月球表面高度为h的A点时,再一次实施变轨,进入12小时椭圆轨道⑤,后又经过两次变轨,最后进入周期为T的月球极月圆轨道⑦。如图所示,已知月球半径为R。
(1)请回答:“嫦娥一号”在完成第三次近地变轨时需要加速还是减速?
(2)写出月球表面重力加速度的表达式。
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