【题目】如图,理想变压器的原、副线圈的匝数比为2:1,在原、副线圈的回路中接入的电阻阻值均为R,电压表和电流表均为理想电表,以a、b端接有电压为220sin10πtV的交流电,开关S处于断开状态时,设电压表读数为U,原、副线圈回路中电阻R消耗的功率之比为k,则
A. U=88V, B. U=55V,
C. 当开关闭合时,电流表的示数变大 D. 当开关闭合时,电压表的读数不变
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【题目】如图所示,在光滑水平地面上,水平外力F拉动小车和木块一起做无相对滑动的匀加速运动.小车质量为M,木块质量为m,加速度大小为a,木块和小车之间的动摩擦因数为μ,则在这个过程中,木块受到的摩擦力大小是 ( )
A. μma B. ma C. D. F-Ma
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【题目】从同一高度自由落下的西瓜,掉在水泥地上易摔裂,掉在软垫上不易摔裂.这是因为( )
A. 掉在水泥地上,西瓜的动量大
B. 掉在水泥地上,西瓜的动量变化大
C. 掉在水泥地上,西瓜受到的冲量大
D. 掉在水泥地上,西瓜受到的冲量和掉在软垫上一样大,但与水泥地的作用时间短,因而受到水泥地的作用力大
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【题目】电磁轨道炮是利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,原理如图,图中直流电源电动势为,电容器的电容为C,两根固定于水平面内的光滑平面金属导轨间距为L,电阻不计。炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触,首先开关S接1,使电容器完全充电,然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面,磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动,当MN上的感应电动势为时,此时与电容器两极板间的电压相等,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨,下列说法正确的是
A. 匀强磁场的方向垂直导轨平面向下
B. MN刚开始运动时的加速度
C. MN离开导轨后的最大速度为
D. MN离开导轨后的最大速度为
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【题目】如图所示。有一矩形线圈,面积为S.匝数为N.整个线圈的电阻为r,在磁感应强度为B的磁场中,线圈绕OO′轴以角速度ω匀速转动.外电阻为R,下列说法中正确的是()
A. 线圈从图示位置转90°的过程中磁通量的变化为NBS
B. 线圈由图示位置转过90°的过程中平均感应电动势为
C. 线圈由图示位置转过60°的过程中电阻R所产生的焦耳热为
D. 线圈在图示位置时磁通量的变化率为BSω
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【题目】如图所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v匀速运动,现将质量为m的物体竖直向下轻轻地放置在木板上的P处,已知物体m和木板之间的动摩擦因数为μ.为保持木板的运动速度不变,从物体m放到木板上到它相对木板静止的过程中,对木板施一水平向右的作用力F,力F要对木板做功,做功的数值可能为( )
A. B. C. mv2 D. 2mv2
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【题目】汽车发动机的额定功率为60 kW,汽车质量为5 t.汽车在水平面上行驶时,阻力与车重成正比,g=10 m/s2,当汽车以额定功率匀速行驶时速度为12 m/s.突然减小油门,使发动机功率减小到40 kW,对接下去汽车的运动情况的描述正确的有( )
A. 先做匀减速运动再做匀加速运动
B. 先做加速度增大的减速运动再做匀速运动
C. 先做加速度减小的减速运动再做匀速运动
D. 最后的速度大小是8 m/s
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xoy的第一、第二象限内存在着竖直向下的匀强电场,在第四、三象限内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小分别为和,一带电量为+q、质量为m的带电粒子从坐标为()的P以初速度平行于x轴正方向射入电场,粒子恰好经原点O进入磁场,(粒子重力不计),求:
(1)电场强度的大小;
(2)粒子在两磁场运动过程中距离y轴最远的距离之比;
(3)粒子经多次时间到达离D点距离的Q点?通过的路程是多少?
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分能量转移给电子,因此,光子散射后波长变小
B. 玻尔的原子结构理论是在卢瑟福核式结构学说上引入了量子理论
C. 光电效应现象说明光具有波动性
D. 在黑体辐射中随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都会增加;另一方面辐射强度的极大值向波长较长的方向移动
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