在如图甲所示的理想变压器的原线圈输入端a、b加如图乙所示的电压,图像前半周
期为正弦部分,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,电路中电阻
,
,为定值电阻,开始时电键
断开,下列说法正确的是
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A.电压表的示数为31.1V B.电流表的示数为0.4A
C.闭合电键
后,电压表的示数变大 D.闭合电键
后,电流表的示数变大
科目:高中物理 来源:2016届贵州省高三新课标II预测密卷理综物理试卷(解析版) 题型:填空题
(1)如图1游标卡尺的读数为 cm,图2螺旋测微器的读数为 mm.
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(2)如图为多用表欧姆档的原理图,其中电流表的满偏电流为300μA,内阻rg=100Ω,调零电阻的最大阻值R=50kΩ,串联的固定电阻R0=50Ω,电池电动势E=1.5V.用它测量电阻Rx,能准确测量的范围是 ( )
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A.30kΩ~80kΩ B.3kΩ~8KΩ C.300Ω~800Ω D.30Ω~80Ω
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科目:高中物理 来源:2016届宁夏石嘴山三中高三下第四次模拟理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
如下图所示,条形磁铁放在光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉住而平衡,A为水平放置的直导线的截面,导线中无电流时磁铁对斜面的压力为FN1;当导线中有垂直纸面向外的电流时,磁铁对斜面的压力为FN2,则下列关于压力和弹簧的伸长量的说法中正确的是
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A.FN1<FN2,弹簧的伸长量减小
B.FN1=FN2,弹簧的伸长量减小
C.FN1>FN2,弹簧的伸长量增大
D.FN1>FN2,弹簧的伸长量减小
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科目:高中物理 来源:2016届辽宁省高三第八次模拟理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统,质量比约为7∶1,同时绕它们连线上某点O做匀速圆周运动,由此可知,冥王星绕O点运动的( )
A.轨道半径约为卡戎的
B.角速度大小约为卡戎的![]()
C.线速度大小约为卡戎的
倍 D.向心力大小约为卡戎的7倍
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科目:高中物理 来源:2016届吉林省吉林市高三第三次调研测试理综物理试卷(解析版) 题型:填空题
【物理——选修3-3】
(1)下列说法正确的是__
A.分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零
B.液体与大气相接触,表面层内分子所受其它分子的作用表现为相互吸引
C.一定质量理想气体发生绝热膨胀时,其内能不变
D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生
E.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小
(2)如图所示,长为L、底面直径为D的薄壁容器内壁光滑,右端中心处开有直径为的圆孔。质量为m的某种理想气体被一个质量与厚度均不计的可自由移动的活塞封闭在容器内,开始时气体温度为27℃,活塞与容器底距离为L.现对气体缓慢加热,已知外界大气压强为P0,绝对零度为-273℃,求气体温度为207℃时的压强。
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科目:高中物理 来源:2016届吉林省吉林市高三第三次调研测试理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
宇宙中有两颗相距无限远的恒星
、
,半径均为 。右图分别是两颗恒星周围行星的公转周期
与公转半径
的图像,则
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A.恒星
的质量大于恒星
的质量
B.恒星
的密度小于恒星
的密度
C.恒星
的第一宇宙速度大于恒星
的第一宇宙速度
D.距两恒星表面高度相同的行星,
的行星向心加速度较大
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年浙江省高一下学期期中物理试卷(解析版) 题型:填空题
某同学用如图所示的装置测量一个凹形木块的质量m,弹簧的左端固定,木块在水平面上紧靠弹簧(不连接)将其压缩,记下木块右端的位置A点,释放后,木块右端恰能运动到B1点.在木块槽中加入一个质量m0=800g的砝码,再将木块左端紧靠弹簧,木块右端位置仍然在A点,释放后木块离开弹簧,右端恰能运动到B2点.测得AB1、AB2的长分别为27.0cm和9.0cm,则木块的质量m为 g.
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年浙江省高二下学期期中物理试卷(解析版) 题型:计算题
如图所示,质量为M倾角为α的斜面体(斜面光滑且足够长)放在粗糙的水平地面上,底部与地面的动摩擦因数为μ,斜面顶端与劲度系数为k、自然长度为L的轻质弹簧相连,弹簧的另一端连接着质量为m的物块。压缩弹簧使其长度为3L/4时将物块由静止开始释放,且物块在以后的运动中,斜面体始终处于静止状态。重力加速度为g。
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(1)求物块处于平衡位置时弹簧的长度;
(2)选物块的平衡位置为坐标原点,沿斜面向下为正方向建立坐标轴,用x表示物块相对于平衡位置的位移,证明物块做简谐运动;
(3)求弹簧的最大伸长量;
(4)为使斜面始终处于静止状态,动摩擦因数μ应满足什么条件(假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力)?
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年云南省等校高一下期中物理试卷(解析版) 题型:计算题
宇航员在某星球表面让一个小球以
的速度做竖直上抛运动,经过时间t小球落回到抛出点,万有引力常量为G,若忽略星球自传。
(1)求该星球表面附近的重力加速度g;
(2)已知该星球的半径为R,求该星球的密度
。
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