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一理想变压器原、副线圈匝数比n1n2=11∶5,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u随时间t的变化规律如图所示,副线圈仅接入一个10 Ω的电阻,则(   )

A.流过电阻的最大电流是20 A

B.与电阻并联的电压表的示数是141 V

C.变压器的输入功率是2.2×103W

D.在交变电流变化的一个周期内,电阻产生的焦耳热是20 J

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,间距L=1m的足够长的光滑平行金属导轨(电阻不计)与水平面成θ=37°角(sin37°=0.6,cos37°=0.8)放置,导轨上端连有阻值R=1Ω的电阻和理想电流表,磁感应强度为B=1T的匀强磁场垂直导轨平面。现有质量m=1kg、电阻r=3Ω的金属棒,从导轨底端以10m/s的初速度v0沿平行导轨向上运动。现对金属棒施加一个平行于导轨平面向上且垂直于棒的外力F,保证棒在沿导轨向上做匀减速运动的整个过程中,每1s内在电阻R上的电压总是变化1V,g取10m/s2。求:

(1)电流表读数的最大值;

(2)从金属棒开始运动到电流表读数为零的过程中,棒的机械能如何变化,变化了多少?

(3)棒的加速度用符号a表示,请推导出外力F随金属棒在导轨上的位置x变化关系的表达式。(结果用题中所给物理量的符号表示。)

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如图所示,分布在半径为r的圆形区域内的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.电量为q、质量为m的带正电的粒子从磁场边缘一点沿圆的半径方向射入磁场,离开磁场时速度方向偏转了60°角.若保持粒子的速度大小不变,仍从该点入射,但速度的方向顺时针转过60°角,则粒子在磁场中运动的时间为

A.        B.        C.        D.

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假设“天宫一号”空间实验室沿圆轨道绕地球运行,轨道距地球表面约3.4×105m。利用地球同步卫星与地球表面的距离为3.6×107 m这一事实,可以计算得到“天宫一号”绕地球运行的周期。已知地球半径为6.4×106 m,则以下数据中最接近其运行周期的是

A.0.6h     B.1.6h     C.4.0h     D.24h

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扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆,其简化模型如图所示:一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,当粒子由M点静止开始经MN板间电场加速后,平行于纸面从O点射入Ⅱ区域磁场,且与y轴的夹角θ=30°。图中Ⅰ区域磁场的磁感应强度随时间变化关系为(k是磁感应强度变化率),Ⅱ、Ⅲ区域是两处宽度均为L的条形匀强磁场,Ⅱ区域磁场垂直纸面向外,Ⅲ区域磁场垂直纸面向里,磁感应强度大小均为B,Ⅱ、Ⅲ两磁场区域的间距可以调节。(粒子重力不计)。当k=k0时,粒子从O点射入恰好从O1点射出Ⅱ区域。问:

(1)粒子的速度v应为多大?

(2)若要使粒子从Ⅱ区域的右边界射出时速度与x轴的夹角为30°,

(ⅰ)则Ⅰ区域磁场的磁感应强度变化率应为多少?

(ⅱ)若要使粒子恰好从O3射出Ⅲ区域,应调节Ⅱ、Ⅲ两磁场区的间距d为多少?

 


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在倾角30°的光滑固定斜面上,用两根轻绳跨过两个固定的定滑轮接在小车上,两端分别悬挂质量为2m 和m 的物体A、B,当小车静止时两绳分别平行、垂直于斜面,如图所示.不计滑轮摩擦,现使A、B 位置互换,当小车能在某位置再次静止平衡时,下列说法正确的是(    )

A.小车的质量为5m

B.两绳拉力的合力不变

C.原来垂直斜面的绳子现位于竖直方向

D.斜面对小车的支持力比原来要小

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下列说法中正确的是(   )  

A.同一种物质不可能呈现晶体和非晶体两种不同的形态

B.一定量的气体,在体积不变时,分子单位时间与器壁单位面积的平均碰撞次数随着温度降低而减小

C.若液体对某种固体是浸润的,当液体装在由这种固体物质做成的细管时,液面跟固体接触的面积有扩大的趋势

D.一定质量的理想气体,如果保持温度不变,压强变大时,内能将减小

E. 对任何一类与热现象有关的宏观自然过程进行方向的说明,都可以作为热力学第二定律的表述

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如图所示,一根上粗下细、粗端与细端都粗细均匀的玻璃管上端封闭、下    端开口,横截面积S1=4S2,下端与大气连通。粗管中有一段水银封闭了一定质量的理想气体,水银柱下表面恰好与粗管和细管的交界处齐平,空气柱和水银柱长度均为h=4 cm。现在细管口连接一抽气机(图中未画出),对细管内气体进行缓慢抽气,最终使一半水银进入细管中,水银没有流出细管。已知大气压强为P0=76 cmHg。

    ①求抽气结束后细管内气体的压强;

    ②抽气过程中粗管内气体吸热还是放热?请说明原因。

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下列说法中正确的是    

A.在原子核人工转变的实验中,查德威克发现了质子

B.在完成a粒子散射实验后,卢瑟福提出了原子的能级结构

C.玛丽·居里首先发现了放射现象

D.为了解释光电效应规律,爱因斯坦提出了光子说

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