【题目】一定质量的理想气体被活塞封闭在汽缸内,如图所示水平放置。活塞的质量m = 30 kg,横截面积S = 100 cm2,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始使汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离L1 = 13 cm,离汽缸口的距离L2 = 4cm。外界气温为27℃,大气压强为1.0×105 Pa,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平,已知g = 10m/s2,T = t + 273 K。求:
(i)此时气体的温度为多少K。
(ii)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q = 400J的热量,则气体的内能增加多少焦耳。
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【题目】如图所示,n匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO’以角速度ω匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一只额定电压为U的灯泡,灯泡正常发光。从线圈平面与磁场平行开始计时,下列说法正确的是
A.图示位置穿过线框的磁通量变化率最大
B.灯泡中的电流方向每秒改变
C.变压器原、副线圈匝数之比为
D.线框中产生感应电动势的表达式
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【题目】如图所示,光滑的平行金属导轨MN、PQ倾斜固定放置,导轨间距为1m,导轨所在平面的倾角为θ=30°,导轨上端并联接入阻值均为4Ω的定值电阻R1、R2,整个装置处在方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B0=2T。闭合开关S,将质量为m=1kg的金属棒ab垂直放在导轨上由静止释放。已知金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,且导轨足够长,重力加速度g取10m/s2,不计导轨和金属棒的电阻,求:
(1)当金属棒加速度为3m/s2时,回路中的电功率为多大;
(2)某时刻,金属棒运动的速度达到最大,此时金属棒离电阻R2的距离为x0=1m,这时断开开关S,为使回路中的感应电流为零,从此时开始,匀强磁场的磁感应强度B随时间t如何变化,写出相关的表达式。
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【题目】如图甲、乙所示,将一块平板玻璃ABCD放置在另一平板玻璃之上,在CD下夹入两张纸片,当光竖直向下射入后,从上往下看,下列说法正确的是( )
A.观察到的条纹如图丙所示
B.干涉条纹由空气薄膜上下两个表面反射的光线叠加而成
C.抽去一张纸片,干涉条纹变密
D.更换波长较长的光,重新观察,干涉条纹变密
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【题目】某同学学习了电磁感应相关知识之后,做了探究性实验:将闭合线圈按图示方式放在电子秤上,线圈上方有一N极朝下竖直放置的条形磁铁,手握磁铁在线圈的正上方静止,此时电子秤的示数为m0。下列说法正确的是( )
A.将磁铁N极加速插向线圈的过程中,电子秤的示数小于m0
B.将静止于线圈内的磁铁匀速抽出的过程中,电子秤的示数大于m0
C.将磁铁N极加速插向线圈的过程中,线圈中产生的电流沿逆时针方向(俯视)
D.将磁铁N极匀速插向线圈的过程中,磁铁减少的重力势能等于线圈中产生的焦耳热
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【题目】如图所示,有一束单色光入射到极限频率为的金属板K上,具有最大初动能的某出射电子,沿垂直于平行板电容器极板的方向,从左侧极板上的小孔入射到两极板间的匀强电场后,到达右侧极板时速度刚好为零。已知电容器的电容为,带电量为,极板间距为,普朗克常量为,电子电量的绝对值为,不计电子的重力。关于电容器右侧极板的带电情况和入射光的频率,以下判断正确的是( )
A.带正电,B.带正电,
C.带负电,D.带负电,
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【题目】静止在水平面上的物体,受到水平拉力 F 的作用,在 F 从 20 N 开始逐渐增 大到 40 N 的过程中,加速度 a 随拉力 F 变化的图象如图所示,由此可以计算出 (g=10 m/s2)
A. 物体的质量
B. 物体与水平面间的动摩擦因数
C. 物体与水平面间的滑动摩擦力大小
D. 加速度为 2 m/s2 时物体的速度
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【题目】如图所示,A、B、C为三个完全相同的光滑圆柱体,半径为R、重为G.将A、B固定在水平地面上,两球心间的距离为2R,C静止在A、B上,下列说法正确的是( )
A.A对地面的压力为G
B.C对A的压力为
C.C对A的压力为G
D.若稍微增大A、B两球心间的距离,再次静止时,C对A的压力变小
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【题目】某水电站发电机的输出功率为100 kW,发电机的电压为250V。通过升压变压器升高电压后向远处输电,输电线总电阻为8Ω,在用户端用降压变压器把电压降为220V。要求在输电线上损失的功率控制为5 KW。请你设计两个变压器的匝数比。为此,请你计算:
(1)降压变压器输出的电流是多少?输电线上通过的电流是多少?
(2)输电线上损失的电压是多少?升压变压器输出的电压是多少?
(3)两个变压器的匝数比各应等于多少?
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