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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2:1,交流电流表、交流电压表均为理想电表。下列说法正确的是(  )

A.电压表的读数为V

B.电流表的读数为1A

C.副线圈的输出功率为220W

D.副线圈输出的交变电流的频率为100Hz

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【题目】如图,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上。甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中的曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力。规定在无穷远处分子势能为零。abcdx轴上四个特定的位置,其中c为图像与x轴的交点。现把乙分子从a处由静止释放,则(  )

A.b处,乙分子受到的分子力最小

B.ac的过程中,乙分子一直做加速运动

C.bc的过程中,分子力对乙分子做负功

D.到达c时,两分子间的分子势能最小且为零

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【题目】如图所示,水平固定横杆的正下方有一光滑的小定滑轮,轻质弹性绳绕过定滑轮,一端O系在墙上,另一端与套在横杆上质量为m的小球连接,弹性绳的原长为OP,小球在定滑轮的正上方A处时弹性绳的拉力大小为mg,小球在水平向右的拉力F=2mg作用下向右运动经过B点,运动到B点时,BP与横杆的夹角为θ=37°.若弹性绳始终在弹性限度内,小球与横杆间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为gsin 37°=0.6cos 37°=0.8,则小球在B处时(  )

A.加速度大小为g

B.加速度方向水平向右

C.与横杆间的弹力大小为3mg

D.与横杆间的滑动摩擦力大小为mg

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【题目】如图a,在竖直平面内固定一光滑的半圆形轨道ABC,小球以一定的初速度从最低点A冲上轨道,图b是小球在半圆形轨道上从A运动到C的过程中,其速度平方与其对应高度的关系图像。已知小球在最高点C受到轨道的作用力为2.5N,空气阻力不计,B点为AC轨道中点,重力加速度g10m/s2,下列说法正确的是

A. bx=36m2·s2

B. 小球质量为0.2kg

C. 小球在A点时重力的功率为5W

D. 小球在B点受到轨道作用力为8.5N

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【题目】如图所示,一根长为L的金属细杆通有电流时,水平静止在倾角为θ的光滑绝缘固定斜面上。斜面处在方向竖直向上、磁感应强度大小为B匀强磁场中。若电流和磁场的方向均不变,电流大小变为0.5I,磁感应强度大小变为4B,重力加速度为g。则此时金属细杆

A. 电流流向垂直纸面向外

B. 受到的安培力大小为2 BILsinθ

C. 对斜面压力大小变为原来的2

D. 将沿斜面加速向上,加速度大小为gsinθ

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【题目】如图所示,一个可视为质点的小球,从高度处由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径为的竖直圆环轨道,圆环轨道部分的动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道无压力;沿CB滑下后进入光滑轨道BD,且到达高度为hD点时速度为零,则h的值可能为(

A.3.9mB.4.2mC.4.6mD.5.5m

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【题目】如图,长木板M原来静止于光滑水平面上,木块m从长木板M的一端以初速度v0冲上木板,当m相对于M滑行7cm时,M向前滑行了4cm,则在此过程中(

A.摩擦力对mM的冲量大小之比等于114

B.m减小的动能与M增加的动能之比等于114

C.mM系统损失的机械能与M增加的动能之比等于74

D.m减小的动能与mM系统损失的机械能之比等于11

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【题目】气体压强从微观角度看是大量气体分子频繁碰撞容器壁而产生的一个持续的压力效果。一同学用下图实验装置模拟这一情景。桌面上放一台秤,用杯子向台秤上倾倒大豆,观察台秤的示数。关于实验现象及推论,下列说法正确的是(  )

A.只增大倾倒大豆的杯子高度,台秤示数会减小

B.只增加相同时间内倾倒大豆的数量,台秤示数会减小

C.气体分子与容器壁的碰撞越剧烈、越频繁,则气体压强就越大

D.一定质量的气体,其温度越高、体积越大,则气体压强就越大

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【题目】如图所示,一个由金属圆管制成的半径为R光滑圆弧轨道固定在水平地面上,在轨道右侧的正上方金属小球由静止释放,小球距离地面的高度用h表示,则下列说法正确的是(

A.则小球能沿轨道运动到最高点对轨道的无压力

B.h2R开始增大,小球到达轨道的最高点对轨道的压力也增大

C.适当调整h,可使小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处

D.h2.5R开始增大,小球到达轨道的最高点和最低点对轨道的压力差保持不变

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【题目】如图所示为氢原子能级图以及从n=3456能级跃迁到能级时辐射的四条谱线,下列叙述正确的是(  )

A.四条谱线中对应的光子能量最大

B.四条谱线中对应的光的频率最大

C.用能量为12.75eV的光子照射基态的氢原子,氢原子有可能跃迁到n=3的激发态上

D.大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,最多产生3种频率不同的光子

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同步练习册答案