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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接有某一正弦交流电源,L为白炽灯泡,R1和R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值随照射光强度的增大而减小。现增大照射光强度,则
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A. 通过原线圈的电流减小
B. 变压器的输出功率增大
C. R1两端的电压减小
D. L灯泡变暗
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【题目】如图所示的光学现象中,下列的描述或解释正确的是:
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A.图(a)中,小孔成的是倒立的虚像,反映了光在同种介质中沿直线传播
B.图(b)中,人配戴的凹透镜可以矫正近视眼,利用了光的折射原理
C.图(c)中,白光通过三棱镜可以分解成多种色光,是因为不同颜色的光通过玻璃时偏折的角度不同。
D.图(d)中,漫反射的光线尽管杂乱无章,但每条光线仍然遵循光的反射定律
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【题目】如图,一个匝数为
匝,面积S=200cm2,内阻
的矩形线圈以300r/min的转速在匀强磁场中旋转,已知匀强磁场B=
T,其产生的交流电直接给阻值
的电阻供电,从图示位置开始计时(矩形线圈跟磁场垂直),求:
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(1)感应电动势的瞬时表达式及交流电压表读数;
(2)由图示位置转过60°角,这段时间内的平均感应电流;
(3)由图示位置转过60°角,这段时间内的R上产生的热量。
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【题目】如图所示为某一传送装置,与水平面夹角为370,传送带以4m/s的速率顺时针运转。某时刻在传送带上端A处无初速度的放上一质量为lkg的小物块(可视为质点),物块与传送带间的动摩擦因数为0.25,传送带上端A与下端B距离为3.5m,则小物块从A到B的过程中(g=l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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A. 运动的时间为2s
B. 小物块对皮带做的总功为0
C. 小物块与传送带相对位移为1.5m
D. 小物块与皮带之间因摩擦而产生的内能为3J
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【题目】某同学利用打点计时器和气垫导轨做“验证动量守恒定律”的实验。气垫导轨装置如图所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成。在空腔导轨的两个工作面上均匀分布着一定数量的小孔,向导轨空腔内不断通入压缩空气,空气会从小孔中喷出,使滑块稳定地漂浮在导轨上,这样就大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差。则:
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(1)下面是实验的主要步骤:
①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;
②向气垫导轨通入压缩空气;
③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧,将纸带穿过打点计时器与弹射架并固定在滑块1的左端,调节打点计时器的高度,直至滑块拖着纸带移动时,纸带始终与导轨在水平方向上;
④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的弹簧片;
⑤把滑块2放在气垫导轨的中间;
⑥先接通打点计时器的电源,然后放开滑块1,让滑块带动纸带一起运动;
⑦取下纸带,重复步骤④⑤⑥,选出理想的纸带如图所示;
⑧测得滑块1的质量为310g,滑块2(包括橡皮泥)的质量为205g。
(2)由于打点计时器每隔0.02s打一个点,那么,两滑块相互作用以前滑块1的速度v=_____m/s。系统的总动量为_____kgm/s;两滑块相互作用以后系统的总动量为_____kgm/s(结果保留三位有效数字)。
(3)试说明(2)中两结果不完全相等的主要原因是_____。
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【题目】已知氘核的比结合能是1.09 MeV,氚核的比结合能是2.78 MeV,氦核的比结合能是7.03 MeV。某次核反应中,1个氘核和1个氚核结合生成1个氦核,则下列说法中正确的是()
A. 这是一个裂变反应B. 核反应方程式为![]()
C. 核反应过程中释放的核能是17.6MeVD. 目前核电站都采用上述核反应发电
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【题目】如图所示是同一卫星绕地球飞行的三条轨道,轨道1是近地圆形轨道,2和3是变轨后的椭圆轨道。A点是轨道2的近地点,轨道1、2在A点相切,B点是轨道2的远地点,则下列说法中正确的是( )
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A. 三条轨道中,卫星在轨道1上绕地球运行的周期最小
B. 卫星在轨道1上经过A点的速度大于卫星在轨道2上经过A点的速度
C. 卫星在轨道1上的向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度
D. 卫星在轨道3的机械能大于轨道2上的机械能
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【题目】如图所示,在光滑绝缘的水平面上有一个用一根均匀导体围成的正方形线框abcd,其边长为L,总电阻为R,放在磁感应强度为B.方向竖直向下的匀强磁场的左边,图中虚线MN为磁场的左边界。线框在大小为F的恒力作用下向右运动,其中ab边保持与MN平行。当线框以速度
进入磁场区域时,它恰好做匀速运动。在线框进入磁场的过程中,
(1)线框的ab边产生的感应电动势的大小为E 为多少?
(2)求线框a、b两点的电势差。
(3)求线框中产生的焦耳热。
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【题目】如图所示,某一带正电粒子(不计重力)在一平行板间的运动轨迹如图中曲线,P、Q两点为轨迹上两点,则
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A. A板带负电,B板带正电
B. 粒子在P点电势能大于在Q点电势能
C. 粒子在P点动能大于在Q点动能
D. 粒子在P点受力大于在Q点受力
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【题目】如图所示,竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨,间距为l=0.5m,导轨上端接有电阻R=1.0Ω,导轨电阻忽略不计.空间有一水平方向的有上边界的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.40T,方向垂直于金属导轨平面向外.质量为m=0.02kg、电阻不计的金属杆MN,从静止开始沿着金属导轨下滑,下落一定高度后以v0=2.5m/s的速度进入匀强磁场中,在磁场下落过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好.已知重力加速度为g=10m/s2,不计空气阻力,求:
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(1)金属杆刚进入磁场区域时的感应电流大小及方向;
(2)金属杆刚进入磁场区域时的加速度;
(3)若金属杆进入磁场区域后又下落h= 0.2m,接着以v匀速运动,求v大小及这0.2m内流过金属杆的电量。
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