【题目】如图甲所示,变压器原副线圈的匝数比为3:1,L1、L 2、L 3、L 4为四只规格均为“9V,6W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表,输入端交变电压u的图象如图乙所示.则以下说法中正确的是( )
A. 电压表的示数为36V
B. 电流表的示数为2A
C. 四只灯泡均能正常发光
D. 变压器副线圈两端交变电流的频率为50Hz
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【题目】两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L ,底端接阻值为R 的电阻。将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B 的匀强磁场垂直,如图所示。除电阻R 外其余电阻不计。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放.则( )
A. 释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g
B. 金属棒向下运动时,流过电阻R 的电流方向为a→b
C. 金属棒的速度为v时.所受的安培力大小为
D. 电阻R 上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,小明同学利用传感器设计实验:如图甲所示,将质量为m、直径为d的金属小球在一定高度h由静止释放,小球正下方固定一台红外线计时器,能自动记录小球挡住红外线的时间t,改变小球下落高度h,进行多次重复实验.此方案验证机械能守恒定律方便快捷.
(1)用螺旋测微器测小球的直径如图乙所示,则小球的直径d= mm;
(2)为直观判断小球下落过程中机械能是否守恒,应作下列哪一个图象
A.图象 B.图象
C.图象 D.图象
(3)经正确的实验操作,小明发现小球动能增加量总是稍小于重力势能减少量mgh,你认为增加释放高度h后,两者的差值会 (填“增大”、“缩小”或“不变”).
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【题目】“二分频”音箱内有两个不同口径的扬声器,它们的固有频率分别处于高音、低音频段,分别称为高音扬声器和低音扬声器,音箱要将扩音机送来的含有不同频率的混和音频电流按高、低频段分离出来,送往相应的扬声器,以便使电流所携带的音频信息按原比例还原成高、低频的机械振动,下图为音箱的电路图,高、低频混和电流由a、b输入,L1和L2是线圈,C1和C2是电容器,下列说法正确的是( )
A. 甲扬声器是高音扬声器
B. C2的作用是阻碍高频电流通过乙扬声器
C. L1的作用是阻碍低频电流通过甲扬声器
D. L2的作用是减弱乙扬声器的低频电流
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【题目】如图所示,轨道分粗糙的水平段和光滑的圆弧段两部分,O点为圆弧的圆心,半径。两轨道之间的宽度为0.5m,匀强磁场方向竖直向上,大小为0.5T。质量为0.05kg、长为0.5m的金属细杆置于轨道上的M点,当在金属细杆内通以电流强度恒为2A的电流时,金属细杆沿轨道由静止开始运动。已知金属细杆与水平段轨道间的滑动摩擦因数,N、P为导轨上的两点,ON竖直、OP水平,且MN=1m,g取10m/s2,则下列说法错误的是()
A. 金属细杆开始运动时的加速度大小为4m/s2
B. 金属细杆运动到P点时的速度大小为
C. 金属细杆运动到P点时的向心加速度大小为8m/s2
D. 金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为0.9N
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【题目】如图所示,光滑水平面AB=x,其右端B处连接一个半径为R的竖直光滑半圆轨道,C为最高点.质量为m可视为质点的小物块静止在A处,若用水平恒力将小物块推到B处后撤去该水平恒力,重力加速度为g,求:
(1)如果小物块能够通过半圆轨道的最高点C,水平恒力对小物块做的最小功为多少;
(2)如果小物块沿半圆轨道运动到C处后恰好抛落到A处,则X取何值时,在整个运动过程中,水平恒力F最小?最小值为多少?
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【题目】图中K、L、M为静电场中的3个相距很近的等势面(K、M之间无电荷)。一带电粒子射入此静电场中后,依abcde轨迹运动。已知电势фK <фL <фM,ULK = UML,且粒子在ab段做减速运动。下列说法中正确的是(不计重力)( )
A. 粒子带正电
B. 粒子在a点的加速度小于在c点的加速度
C. 粒子在a点的动能大于在e点的动能
D. 粒子在c点的电势能大于在d点的电势能
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【题目】下列说法正确的是
A. 时间和时刻的区别在于长短不同,长的是时间,短的是时刻
B. 惯性是由物体的速度和质量共同决定的
C. 一个运动中的物体速度减小时,其加速度可能不变
D. 竖直上抛的物体到达最高点时,物体处于平衡状态
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