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【题目】如图所示,李辉用多用电表的欧姆挡测量一个变压器线圈的电阻,以判断它是否断路。刘伟为了使李辉操作方便,用两手分别握住线圈裸露的两端让李辉测量。测量时表针摆过了一定角度, 李辉由此确认线圈没有断路。 正当李辉把多用表的表笔与被测线圈脱离时,刘伟突然惊叫起来,觉得有电击感。下列说法正确的是
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A. 刘伟被电击时变压器线圈中的电流瞬间变大
B. 刘伟有电击感是因为两手之间瞬间有高电压
C. 刘伟受到电击的同时多用电表也可能被烧坏
D. 实验过程中若李辉两手分别握住红黑表笔的金属杆,他也会受到电击
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【题目】如图甲所示,电阻为5Ω、匝数为100匝的线圈(图中只画了2匝)两端A、B与电阻R相连,R=95Ω。线圈内有方向垂直于纸面向里的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。则
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A. A点的电势小于B点的电势
B. 在线圈位置上感应电场沿逆时针方向
C. 0.1s时间内通过电阻R的电荷量为0.05C
D. 0.1s时间内非静电力所做的功为2.5J
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【题目】如图所示, KLMN 是一个竖直的匝数为n的矩形导线框,全部处于磁感应强度为 B 的水平方向的匀强磁场中,线框面积为S,MN边水平,线框绕竖直固定轴以角速度ω匀速转动。当MN边与磁场方向的夹角为 30时(图示位置),下列说法正确的是
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A. 导线框中产生的瞬时电动势的大小是nBSω/2
B. 导线框中产生的瞬时电动势的大小是![]()
C. 线框中电流的方向是K→L→M→N→K
D. 线框中电流的方向是K→N→M→L→K
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【题目】如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度B=2×10﹣3T;磁场右边是宽度L=0.2m、场强E=40V/m、方向向左的匀强电场.一带电粒子电荷量q=﹣3.2×10﹣19C,质量m=6.4×10﹣27kg,以v=4×104m/s的速度沿OO′垂直射入磁场,在磁场中偏转后进入右侧的电场,最后从电场右边界射出.求:
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(1)大致画出带电粒子的运动轨迹;(画在答题纸上给出的图中)
(2)带电粒子在磁场中运动的轨道半径;
(3)带电粒子飞出电场时的动能EK.
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【题目】图甲是洛伦兹力演示仪。图乙是演示仪结构图,玻璃泡内充有稀薄的气体,由电子枪发射电子束,在电子束通过时能够显示电子的径迹。图丙是励磁线圈的原理图,两线圈之间产生近似匀强磁场,线圈中电流越大磁场越强,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行。电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节。若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形。关于电子束的轨道半径,下列说法正确的是
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A. 只增大电子枪的加速电压,轨道半径不变
B. 只增大电子枪的加速电压,轨道半径变小
C. 只增大励磁线圈中的电流,轨道半径不变
D. 只增大励磁线圈中的电流,轨道半径变小
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【题目】如图所示,理想变压器原线圈匝数n1=1100匝,副线圈匝数n2=220匝,交流电源的电压u=220
sin100πt(V),电阻R=44Ω,电表均为理想交流电表。则下列说法中正确的是
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A. 交流电的频率为50Hz
B. 电流表A1的示数为0.20A
C. 变压器的输入功率为88W
D. 电压表的示数为44V
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【题目】某压力锅结构如图所示。盖好密封锅盖,将压力阀套在出气孔上,给压力锅加热,当锅内气体压强达到一定值时,气体就把压力阀顶起。假定在海平面上压力阀被顶起时,压力锅内的温度为T1,之后每隔t0顶起一次。
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(Ⅰ)若此时锅内气体的体积为V,摩尔体积为V0,阿伏加德罗常数为NA,写出锅内气体分子数的估算表达式。
(Ⅱ)假定在一次放气过程中,锅内气体对压力阀及外界做功W,并向外界释放了q的热量,在单位时间内锅体损耗能量为E,时间t内锅需要从外界吸收多少热量?
(Ⅲ)试分析在不同的海拔高度使用压力锅时,压力阀被顶起时锅内气体的温度TH跟海拔高度H的关系式?已知大气压强p随海拔高度H的变化满足P=p0(1-αH),其中常数α>0,压力阀的质量为m,出气孔的横截面积为S。
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【题目】引体向上是同学们经常做的一项健身运动.该运动的规范动作是:两手正握单杠,由悬垂开始,上拉时,下颚须超过单杠面.下放时,两臂放直,不能曲臂,如图所示,这样上拉下放,重复动作,达到锻炼臂力和腹肌的目的.关于做引体向上动作时人的受力,以下判断正确的是( )
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A. 加速上拉过程中,单杠给人的作用力大于人给单杠的作用力
B. 在加速下放过程中,单杠对人的作用力等于人对单杠的作用力
C. 悬垂静止时,单杠对人的作用力与人对单杠的作用力是一对平衡力
D. 在加速下放过程中,在某瞬间人可能不受力的作用
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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、微元法和科学假说法、建立物理模型法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
A. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫建立物理模型法
B. 根据速度定义式
,当
非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
C. 在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了假设法
D. 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
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【题目】如图所示,以A、B为端点的半圆形光滑轨道固定于竖直平面内,一粗糙水平面BC与半圆形轨道相切于B点。质量为2m的物块1被轻放在水平匀速运动的传送带上G点,运动到A时刚好与传送带速度相同,然后经A沿半圆轨道滑下,再经B滑上BC,在C处与质量为m的物块2相碰(相碰没有能量损失)。倾斜角为37°、高为3R斜面与BC和水平地面FE相接,已知CEF表面有一层很厚的细砂,以阻止物块运动。物块均可视为质点,半圆半径为R,BC长LBC =2R。G距A为S=5R,物块与传送带、物块与BC间的动摩擦系数均为μ=0. 5,重力加速度取g。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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(1)求物块滑到B点的速度大小。
(2)求物块1与物块2碰撞后,在空中运动的时间。
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