如图甲所示为一自耦变压器,变压器的原线圈AB端输入电压如图乙所示,副线圈电路中定值电阻R0=11
,电容器C的击穿电压为22 V,移动滑片P使电容器刚好不会被击穿,所有电表均为理想电表,下列说法正确的是
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A.电压表的示数为220 V
B.原副线圈的匝数比为10:1
C.电流表的示数等于通过电阻R0的电流
D、原线圈AB端输入电压的变化规律为
V
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如图所示,质量为M的三棱柱B放在斜面A上静止不动。若在三棱柱B上施加一竖直向下的恒力F,下列说法正确的是
A.一定沿斜面下滑
B.可能沿斜面下滑
C.一定静止在斜面A上
D.与A间的摩擦力大小一定不变
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在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且AB=2BC,如图所示.由此可知( )
A.电场力为3mg
B.小球带正电
C.小球从A到B与从B到C的运动时间相等
D.小球从A到B与从B到C的速度变化量相等
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“神舟十号”飞船绕地球的运行可视为匀速圆周运动,其轨道高度距离地面约340km,则关于飞船的运行,下列说法中正确的是
A.飞船处于平衡状态
B.地球对飞船的万有引力提供飞船运行的向心力
C.飞船运行的速度大于第一宇宙速度
D.飞船运行的加速度大于地球表面的重力加速度
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汤姆孙测定电子比荷(电子的电荷量与质量之比)的实验装置如图所示。真空玻璃管内,阴极K发出的电子经加速后,穿过小孔A、C沿中心轴线OP1进入到两块水平正对放置的极板D1、D2间的区域,射出后到达右端的荧光屏上形成光点。若极板D1、D2间无电压,电子将打在荧光屏上的中心P1点;若在极板间施加偏转电压U,则电子将打P2点,P2与P1点的竖直间距为b,水平间距可忽略不计。若再在极板间施加一个方向垂直于纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场(图中未画出),则电子在荧光屏上产生的光点又回到P1点。已知极板的长度为L1,极板间的距离为d,极板右端到荧光屏间的距离为L2。忽略电子的重力及电子间的相互作用。
(1)求电子进入极板D1、D2间区域时速度的大小;
(2)推导出电子的比荷的表达式;
(3)若去掉极板D1、D2间的电压,只保留匀强磁场B,电子通过极板间的磁场区域的轨迹为一个半径为r的圆弧,阴极射线射出极板后落在荧光屏上的P3点。不计P3与P1点的水平间距,求P3与P1点的竖直间距y。
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某待测电阻Rx的阻值在80
~100
之间,现要测量其电阻的阻值,实验窒提供如下器材
A.电流表A1(量程50 mA、内阻约l
)
B.电流表A2(量程200 mA、内阻约为0.2
)
C.电流表A3(量程0.6 A、内阻约为0.1
)
D.定值电阻R0=30 ![]()
E.滑动变阻器R(最大阻值约为10
)
F.电源E(电动势为4 V)
G.开关S、导线若干
①某同学设计了一个测量电阻Rx的实验电路,如图所示。为保证测量时电流表读数不小于其量程的
,M、N两处的电流表应分别选用:M为 ,N为 (选填“A1”、“A2”或“A3”)
②若M、N电表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=
③考虑本次测量存在一定的系统误差,所以测量值比真实值
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如图所示,直角三棱镜折射率为
,
,一束单色光垂直于AC面射向棱镜,入射点为O,试画出光在棱镜中传播的光路图,并求出光射出棱镜时折射角。(不考虑BC面对光线的反射)
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如图所示,一截面为直角三角形的玻璃棱镜ABC,
A=30o。一条光线以45o的入射角从AC边上的D点射入棱镜,光线垂直BC边射出。求玻璃的折射率;画出光在玻璃棱镜中的传播路线。
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在物理学发展的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是 ( ).
A.安培首先提出了磁场对运动电荷的作用力公式
B.法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转发现了电流的磁效应
C.楞次发现了电磁感应现象,并研究得出了判断感应电流方向的方法——楞次定律
D.法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律
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