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图中的变压器为理想变压器,原线圈匝数与副线圈匝数之比为10∶1,变压器的原线圈接如右图所示的正弦式交流电,电阻和电容器连接成如左图所示的电路,其中电容器的击穿电压为8V,电表为理想交流电表,开关S处于断开状态,则

A.电压表V的读数约为 7.07V B.电流表A的读数为0.05A

C.变压器的输入功率约为7.07W D.若闭合开关S,电容器不会被击穿

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某校物理研究性学习小组,设计了如图所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”的实验.图中a、b为两重物,通过一光滑轻质滑轮用轻绳相连,两重物的质量关系为mb>ma(实际质量未知),实验时由图示位置由静止释放重物b,重物b下落且落到桌面后不再反弹,重物a继续上升但不会与滑轮相碰.学习小组测得重物a上升的总高度为h1,要研究在重物b从下落到刚要与桌面相碰的这一过程中,a、b组成的系统的机械能是否守恒,他们还需要测量的物理量有:                                        (填被测的三个物理量并设定字母),若表达式                           成立(用设定的字母表示),即可认为机械能守恒定律成立.

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如图所示,足够长的斜面与水平面的夹角为θ=53°,空间中自上而下依次分布着垂直斜面向下的匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、……、n,相邻两个磁场的间距均为d=0.5 m.一边长L=0.1 m、质量m=0.5 kg、电阻R=0.2 Ω的正方形导线框放在斜面的顶端,导线框的下边距离磁场Ⅰ的上边界为d0=0.4 m,导线框与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.将导线框由静止释放,导线框在每个磁场区域中均做匀速直线运动.已知重力加速度g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,求:

(1)导线框进入磁场Ⅰ时的速度;

(2)磁场Ⅰ的磁感应强度B1

(3)磁场区域n的磁感应强度BnB1的函数关系.

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一半径R=0.6m的金属圆筒有一圈细窄缝,形状如图所示。圆筒右侧与一个垂直纸面向里的有界匀强磁场相切于P,圆筒接地,

圆心O处接正极,正极与圆筒之间的电场类似于正点电荷的电场,正极与圆筒之间电势差U可调。正极附近放有一粒子源(粒子源与正极O间距离忽略不计)能沿纸面向四周释放比荷q/m=1.5×l05C/kg的带正电粒子(粒子的初速度、重力均不计)。带电粒子经电场加速后从缝中射出进入磁场,已知磁场宽度d=0.4m,磁感应强度B=0.25T。

(1)若U=750V,求:①粒子达到细缝处的速度;②若有一粒子在磁场中运动的时间最短,求此粒子飞出磁场时与右边界的夹角大小。

(2)只要电势差U在合适的范围内变化,总有从向沿某一方向射出粒子经过磁场后又回到O处,求电势差U合适的范围。

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我国“玉兔号”月球车被顺利送抵月球表面,并发回大量图片和信息。若该月球车在地球表面的重力为,在月球表面的重力为。已知地球半径为,月球半径为,地球表面处的重力加速度为g,则

    A.“玉兔号”月球车在地球表面与月球表面质量之比为

    B.地球的质量与月球的质量之比为

    C.地球表面处的重力加速度与月球表面处的重力加速度之比为

    D.地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为

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下列说法正确的是(选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)。

A.一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小

B.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大

C.空调既能制热又能制冷,说明在不自发地条件下热传递方向性可以逆向

D.外界对气体做功时,其内能一定会增大

E.生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺人其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成

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小红利用天然气灶烧水,完全燃烧0.01m3的天然气,所放出的热量有12%被水吸收,可以使2kg的水温度由20℃升高到_______℃.(已知天然气的热值 q=7×107J/m3,水的比热容c=4.2×103J/(kg·℃))

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在测定“小灯泡额定电功率”的实验中,已知小灯泡的额定电压为2.5V.

(1)请你用笔画线代替导线,将图甲的实物电路连接完整。

(2)实验时,电源电压为6V,小灯泡的电阻大约为10Ω.滑动变阻器有“10( 2A”和“20( 1A”两种供你选择,应该选择_______的滑动变阻器.

(3)闭合开关后,移动滑动变阻器的滑片,当观察到电压表的示数为_______V时,小灯泡正常发光,此时电流表的示数如图乙所示,则该灯泡的额定功率为_______ W .

(4)有些同学提出,利用上面的实验器材,在不改变电路连接的情况下还可以探究“电流与电压的关系”,你认为这种说法正确吗?请简述原因:_____________________________________________________________________________________________________________________________________

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1827年,英国植物学家布朗发现了悬浮在水中的花粉微粒的运动.图所示的是显微镜下观察到的三颗花粉微粒做布朗运动的情况。从实验中可以获取的正确信息是(        )

A.实验中可以观察到微粒越大,布朗运动越明显

B.实验中可以观察到温度越高,布朗运动越明显

C.布朗运动说明了花粉分子的无规则运动

D.布朗运动说明了水分子的无规则运动

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