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【题目】一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头。下列说法中正确的是( )
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A. 副线圈输出电压的频率为50Hz
B. 副线圈输出电压的有效值为31V
C. P向右移动时,原、副线圈的电流比减小
D. P向右移动时,变压器的输出功率增加
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【题目】一根轻杆长为L=1m,两端各固定一个质量为m=1kg的小球A和B,在AB中点O有一光滑转轴,杆绕轴O在竖直平面内转动,轻杆转到如图所示的竖直位置时测得vA=2m/s,(g 取10m/s2)求此时:
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①B球的向心加速度的大小;
②A球对杆施加的作用力和杆对O点的作用力;
③若在此位置两小球同时从杆端脱离做平抛运动,在何时两小球间距d=3m.(两小球均未落地)
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【题目】如图所示, 水平固定足够长平行直轨道MM′N、PP′Q间距 l=2m,M'P'为磁场边界, 左侧粗糙无磁场, 右侧光滑且有垂直轨道平面向下的匀强磁场 B=2T。 导体棒 ab、 cd质量、电阻均相等,分别为 m=2kg,R=2Ω。现让 cd 棒静止在光滑区域某处 (距M'P'足够远),ab 棒在与磁场边界M'P'左侧相距 x=3.6m 处获得初速度 v0=10m/s。 整个过程中导体棒与导轨始终保持垂直且接触良好, ab棒与粗糙导轨间的动摩擦因素μ=0.5. 重力加速度g=10m/s2. 求
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⑴ ab 导体棒刚进入磁场瞬间回路的电流;
⑵ 求 ab、 cd 最终的速度及 ab 进入磁场后系统产生的焦耳热.
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【题目】如图所示,长L=0.5m轻质细线下端悬挂一个质量m=1.0kg的小球,细线上端固定在天花板上的O点。将小球拉离竖直位置后给小球一个初速度,使小球在水平面内做匀速圆周运动,若测得细线与竖直方向的夹角θ=37°。g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
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求:①绳对球的拉力T多大;
②小球做圆周运动的线速度v是多大;
③小球做圆周运动的频率f。
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【题目】如图所示,有A、B两个可视为点电荷的带同种电性的小球,水平面与竖直墙壁光滑绝缘,斜面也光滑绝缘,固定斜面后A球静止,现将斜面向左平移一小段距离,A球重新平衡,则
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A. A球的高度降低
B. A、B间的库仑力增大,A受的支持力增加
C. 库仑力对A做负功
D. 以A、B为系统的电势能减小
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【题目】如图所示,实线表示一簇关于x轴对称的等势面,在轴上有A、B两点,则
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A. A点场强小于B点场强 B. A点场强方向指向x轴负方向
C. A点场强大于B点场强 D. A点电势高于B点电势
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【题目】如图甲所示的电路中
均为定值电阻,且
,
电阻值未知,
为滑动变阻器,当
滑片从左端滑到右端时,测得电源中流过的电流变化图像如图乙所示,其中A、B两点是滑片P在变阻器的两个不同端点得到的,求:
(1)B点对应的滑片P的位置是变阻器的哪一端,请画出对应的电路图;
(2)
阻值;
(3)电源的内电阻;
(4)滑动变阻器的最大阻值。
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【题目】如图所示,质量为m2的小球B静止在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速度v0靠近B,并与B发生碰撞,碰撞前后两个小球的速度始终在同一条直线上。A、B两球的半径相等,且碰撞过程没有机械能损失。当m1、v0一定时,若m2越大,则( )
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A. 碰撞后A的速度越小 B. 碰撞后A的速度越大
C. 碰撞过程中B受到的冲量越小 D. 碰撞过程中A受到的冲量越大
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【题目】如图在天花板上固定两个光滑的定滑轮,将一导热性能良好的圆筒放在水平地面上,圆筒的半径为R,现用一半径也为R的质量为m1的活塞封闭了一定质量的气体,然后用一质量不计的轻绳跨过两光滑的定滑轮与质量为m2的钩码和活塞相连接。经测量外界的环境温度为T,活塞距离圆筒底部的间距为l0,假设忽略一切摩擦,活塞与圆筒的封闭良好,封闭的气体可视为理想气体,重力加速度取g。求:
(1)当环境的温度缓慢地降为T/2,待装置平衡时活塞离圆筒底的高度h′应为多大?
(2)如果保持降低后的温度T/2,在右侧再加质量为△m的钩码,待再次平衡时,活塞距离圆筒底部的距离为l0,求外界大气压强p0应为多大?
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【题目】如图1所示,一个物体放在粗糙的水平地面上。在t=0时刻,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动。在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图2所示。已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。则( )
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A. 在0到t0时间内,合力的冲量大小为
B. t0时刻,力F等于0
C. 在0到t0时间内力F大小恒定 D. 在0到t0时间内物体的动量逐渐变大
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