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如图所示,理想变压器原线圈ab两端接正弦交变电压uu=220sin100πt(V),原、副线圈的匝数比n1n2=10∶1,电压表接在副线圈cd两端,输电线的等效电阻为R,原来开关S是断开的。则当S闭合一段时间后(  )

A. 电压表示数不变,示数为22 V

B. 电压表示数不变,示数为220 V

C. 灯泡L两端的电压将变大

D. 电流表示数一定为0

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科目:高中物理 来源: 题型:


一根长l=0.8 m的轻绳一端固定在O点,另一端连接一质量m=0.1 kg的小球,悬点O距离水平地面的高度H=1 m。开始时小球处于A点,此时轻绳拉直处于水平方向上,如图所示。让小球从静止释放,当小球运动到B点时,轻绳碰到悬点O正下方一个固定的钉子P时立刻断裂。不计轻绳断裂的能量损失,取重力加速度g=10 m/s2

 

(1)求小球运动到B点时的速度大小;

(2)绳断裂后球从B点抛出并落在水平地面的C点,求C点与B点之间的水平距离;

(3)若OP=0.6 m,轻绳碰到钉子P时绳中拉力达到所能承受的最大拉力断裂,求轻绳能承受的最大拉力。

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如图所示,一个半径为R的导电圆环与一个轴向对称的发散磁场处处正交,环上各点的磁感应强度B大小相等,方向均与环面轴线方向成θ角(环面轴线为竖直方向)。若导电圆环上载有如图所示的恒定电流I,则下列说法正确的是(  )

A. 导电圆环有收缩的趋势

B. 导电圆环所受安培力方向竖直向上

C. 导电圆环所受安培力的大小为2BIR

D. 导电圆环所受安培力的大小为2πBIR

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如图所示,在水平桌面上放置两条相距l的平行粗糙且无限长的金属导轨abcd,阻值为R的电阻与导轨的ac端相连。金属滑杆MN垂直于导轨并可在导轨上滑动,且与导轨始终接触良好。整个装置放于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上,磁感应强度的大小为B。滑杆与导轨电阻不计,滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一质量为m的物块相连,拉滑杆的绳处于水平拉直状态。现若从静止开始释放物块,用I表示稳定后回路中的感应电流,g表示重力加速度,设滑杆在运动中所受的摩擦阻力恒为Ff,则在物块下落过程中(  )

A. 物块的最终速度为

B. 物块的最终速度为

C. 稳定后物块重力的功率为I2R

D. 物块重力的最大功率可能大于

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如图甲所示,质量为m的导体棒ab垂直放在相距为l的平行且无限长的金属导轨上,导体棒ab与平行金属导轨的摩擦因数为μ,导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。RRx分别表示定值电阻和滑动变阻器连入电路的阻值,不计其他电阻。现由静止释放导体棒,当通过R的电荷量达到q时,导体棒ab刚好达到最大速度。重力加速度为g

(1)求从释放导体棒到棒达到最大速度时下滑的距离s和最大速度vm

(2)若将左侧的定值电阻和滑动变阻器换为水平放置的电容为C的平行板电容器,如图乙所示,导体棒ab由静止释放到达到(1)中的速度vm需要多少时间(用vm表示最大速度)?

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如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1∶2,两端分别接有4个阻值相同的灯泡,已知4盏灯均能发光,则L1和L2的功率之比为(  )

A. 1∶1                                          B. 1∶3

C. 9∶1                                         D. 3∶1

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如图所示,甲分子固定于坐标原点O,乙分子从无穷远处由静止释放,在分子力的作用下靠近甲。图中b点是引力最大处,d点是分子靠得最近处,则乙分子速度最大处是(  )

A. a点                  B. b

C. c点                                          D. d

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一列简谐横波以1 m/s的速度沿绳子由AB传播。质点AB间的水平距离x=3 m,如图所示。若t=0时质点A刚从平衡位置开始向上振动,其振动方程为y=2sint(cm)。则B点的振动图象为下图中的(  )

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在地球大气层外有大量的太空垃圾.在太阳活动期,地球大气会受太阳风的影响而扩张,使一些原本在大气层外绕地球飞行的太空垃圾被大气包围,从而开始向地面下落.大部分太空垃圾在落地前已经燃烧成灰烬,但体积较大的太空垃圾仍会落到地面上,对人类造成危害,太空垃圾下落的原因是(  )

A.大气的扩张使垃圾受到的万有引力增大而导致下落

B.太空垃圾在与大气摩擦燃烧过程中质量不断减小,进而导致下落

C.太空垃圾的上表面受到的大气压力大于其下表面受到的大气压力,这种压力差将它推向地面

D.太空垃圾在大气阻力作用下速度减小,运动所需的向心力将小于万有引力,垃圾做趋向圆心的运动,落向地面

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