【题目】如图所示的电路中,变压器为理想变压器,a、b接在有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器。现移动变阻器的滑片,观察到电流表A1、A2的示数均减小,且A1的示数仍大于A2的示数,则下列说法正确的是( )
A. 电压表V1的示数减小
B. A1A2的示数表示电流的瞬时值
C. 该变压器起升压作用
D. 变阻器的滑片是由d端向c端移动
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【题目】A、B是某电场中一条电场线上的两点,一带正电的小球仅在电场力作用下,沿电场线从A点运动到B点,速度图象如图所示.下列关于A、B两点电场强度E的大小和电势φ的高低的判断,正确的是( )
A. EA<EB B. EA>EB
C. φA<φB D. φA>φB
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【题目】观察研究发现,“581C”行星是太阳系外发现的第一颗温度和尺寸都与地球类似,可能适合生命居住的行星。它的直径是地球直径的1.5倍,表面的重力加速度是地球表面重力加速度的2倍。若某一飞船绕“581C”行星做匀速圆周运动,其轨道半径等于该行星的直径,运动周期为T1.在地球表面附近绕地球沿圆轨道运行的人造卫星周期为T2,则T1/T2最接近的值为
A. 0.58 B. 0.87 C. 1.1 D. 2.4
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【题目】如图所示,矩形区域Ⅰ和Ⅱ内分别存在方向垂直于纸面向外和向里的匀强磁场(AA′、BB′、CC′、DD′为磁场边界,四者相互平行),磁感应强度大小均为B,矩形区域的长度足够长,磁场宽度及BB′与CC′之间的距离相同.某种带正电的粒子从AA′上的O1处以大小不同的速度沿与O1A成α=30°角进入磁场(如图所示,不计粒子所受重力),当粒子的速度小于某一值时,粒子在区域Ⅰ内的运动时间均为t0;当速度为v0时,粒子在区域Ⅰ内的运动时间为.求:
(1)粒子的比荷;
(2)磁场区域Ⅰ和Ⅱ的宽度d;
(3)速度为v0的粒子从O1到DD′所用的时间.
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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=100kg的缓冲车厢。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=0.2T。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=10Ω,匝数n=500,ab边长为L=1m。假设缓冲车以速度v0=5m/s与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,此后线圈与轨道间的磁场作用力使车厢做减速运动,从而达到缓冲效果,一切摩擦阻力不计。求:
(1)求滑块K的线圈中最大感应电动势的大小;
(2)若缓冲车厢向前移动距离0.5m后速度为零,则此过程线圈abcd中通过的电量和产生的焦耳热各是多少?
(3)若缓冲车以某一速度v1(未知)与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,缓冲车厢所受的最大水平磁场力为Fm=104N。缓冲车在滑块K停下后,其速度v随位移x的变化规律满足: .要使导轨右端不碰到障碍物,则缓冲车与障碍物C碰撞前,导轨右端与滑块K的cd边距离至少多大?
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【题目】如图所示,光滑的半球形物体固定在水平地面上,一轻绳一端系在球心正上方的天花板上,另一端系一小球,靠放在半球上,小球处于静止状态.现缓慢减小半球的半径,半球的圆心位置不变,在这个过程中,小球始终与半球接触,则半球对小球的支持力F1和绳对小球的拉力F2的大小变化情况是
A. F1变大,F2变小
B. F1变小,F2变大
C. F1变小, F2不变
D. F1先变小后变大,F2变小
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【题目】如图所示,不计质量的光滑小滑轮用细绳悬挂于墙上O点,跨过滑轮的细绳连接物块A、B,A、B都处于静止状态,现将物块从C移至B点后,A、B仍保持静止,下列说法中正确的是
A. B与水平面间的摩擦力减小
B. 地面对B的弹力增大
C. 悬于墙上的绳所受拉力减小
D. A、B静止时,图中、 两角始终相等
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【题目】“嫦娥四号”计划在2017年发射升空。已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,月球的平均密度为ρ,“嫦娥四号”离月球中心的距离为r,绕月周期为T,根据以上信息下列说法正确的是( )
A. 月球的第一宇宙速度为
B. “嫦娥四号”绕月运行的速度为
C. 引力常量可表示为
D. “嫦娥四号”一直做减速运动才能返回地球
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【题目】如图所示,从高出地面5 的位置向下抛出一个小皮球(可视为质点),小皮球与地面接触后被弹起,在高出地面8 处被接住,分别以落地点和抛出点为原点建立直线坐标系, 方向均以向下为正,填写下表.
坐标原点的设置 | 抛出点的坐标 | 落地点的坐标 | 接球点的坐标 |
以落地点为原点 | ①__________ | ②__________ | ③__________ |
以抛出点为原点 | ④__________ | ⑤__________ | ⑥__________ |
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