【题目】在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,b两端接入图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),图中电压表和电流表均为理想电表,D为理想二极管,R0为定制电阻,L为电阻恒定的指示灯,Rr为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小。下列说法中正确的是
A. 电压表的示数为22V
B. 若Rr处出现火灾时,电压表示数将变大
C. 若Rr处出现火灾时,电流表示数将变大
D. 若Rr处出现火灾时,指示灯L将变亮
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【题目】分子力F、分子势能Ep与分子间距离r的关系图线如图所示(取无穷远处分子势能Ep=0)。若甲分子固定于坐标原点O,乙分子从某处(分子间的距离大于r0小于10r0)静止释放,在分子力的作用下沿r正半轴靠近甲_________________
A.乙分子所受甲分子的引力逐渐增大
B.乙分子在靠近甲分子的过程中乙分子的动能逐渐增大
C.当乙分子距甲分子为r=r0 时,乙分子的速度最大
D.当乙分子距甲分子为r=r0 时,乙分子的势能最小
E.甲分子与乙分子之间的作用力随r 的减小而增大
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【题目】静止于粗糙水平面上的物体,受到方向恒定的水平拉力F的作用,其大小随时间变化如图甲所示。在拉力F从零逐渐增大的过程中,物体的加速度随时间变化如图乙所示,g取10m/s2。则下列说法中错误的是
A. 物体与水平面间的摩擦力先增大后减小至某一值并保持不变
B. 物体与水平面间的动摩擦因数为0.1
C. 4s末物体的动量大小为12kg·m/s
D. 4s内滑动摩擦力的冲量大小为9N·s
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【题目】如图,玻璃柱的横截面为半径R=20.0 cm的半圆,O点为圆心。光屏CD紧靠在玻璃柱的右侧,且与截面底边MN垂直。一光束沿中半径方向射向O点,光束和MN的夹角为,在光屏CD上出现两个光斑。己知玻璃的折射率为n=。
(i)若=60°,求两个光斑间的距离;
(ii)屏上两个光斑间的距离会随大小的变化而改变,求两光斑间的最短距离。
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【题目】空间存在某静电场,在x轴上各点的场强E随坐标x的分布规律如图所示,规定x轴的正方向为电场强度E的正方向。一个带电粒子在x轴上以x=0点为对称中心做往复运动。已知粒子仅受电场力作用,运动中电势能和动能的总和为A,且x=0处,电势为零。则
A. 该粒子一定带负电
B. 该粒子在x=0点两侧分别做匀变速直线运动
C. x=x0处的电势为
D. 若该粒子带电量的绝对值为q,则粒子运动区间为
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【题目】某同学要用频闪照相的方法测量物块与木板之间的动摩擦因数。把木板放在水平桌面上,一端抬高,测量出木板倾斜的角度。如图所示为一小滑块下滑过程的频闪照片示意图。已知频闪相机每隔时间T闪光一次,、、、分别是滑块在T时间内下滑的距离,当地重力加速度为g。
(1)滑块下滑过程中的加速度大小的表达式a=_______________;(用已知量和测量量表示)
(2)滑块下滑过程中经位置4时速度大小=________________;(用已知量和测量量表示)
(3)滑块与木板间的动摩擦因数=________________。(用、a、g表示)
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【题目】如图所示,虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,其主要部件为缓冲滑块K和质量为m的缓冲车.在缓冲车的底板上,沿车的轴线固定着两个光滑水平绝缘导轨PQ、MN.缓冲车的底部,安装电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B.导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab边长为L.假设缓冲车以速度v0与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,而缓冲车厢继续向前移动距离L后速度为零。已知缓冲车厢与障碍物和线圈的ab边均没有接触,不计一切摩擦阻力。在这个缓冲过程中,下列说法正确的是( )
A. 线圈中的感应电流沿逆时针方向(俯视),最大感应电流为
B. 线圈对电磁铁的作用力使缓冲车厢减速运动,从而实现缓冲
C. 此过程中,线圈abcd产生的焦耳热为
D. 此过程中,通过线圈中导线横截面的电荷量为
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【题目】图甲中L1、L2是规格为“6V,3W”的灯泡,a、b端接图乙所示的交变电压。现调节电阻箱R为某一值时恰好能使两个灯泡均正常发光。则
A. 电压表示数为18V
B. 变压器原副线圈匝数比为3:1
C. 电阻箱消耗的电功率为3W
D. 增大电阻箱R连入电路的电阻值,电压表的示数将减小
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【题目】如图所示,一质量为mB=3kg,长为L=8m的薄木板B放在水平面上,质量为mA=2kg的物体A(可视为质点)在一电动机拉动下从木板左端以v0=5m/s的速度向右匀速运动。在物体A带动下,木板从静止开始做匀加速直线运动,此时电动机输出机械功率P=40W。已知木板与地面间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)木板B运动的加速度大小
(2)物体A滑离木板所用的时间
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