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一理想变压器初、次级线圈的匝数比为3:1,次级线圈接三个完全相同的灯泡,均能正常发光,在初级线圈接一个相同的灯泡L,如图所示,则(  )

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一台理想变压器原、副线圈的匝数比为6:1,若原线圈接在6V蓄电池上,则副线圈两端的电压是(  )

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如图所示,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,当照射光强度增大时(  )

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(2009?徐汇区二模)如图(a)所示,在坐标平面xOy内存在磁感应强度为B=2T的匀强磁场,OA与OCA为置于竖直平面内的光滑金属导轨,其中OCA满足曲线方程x=0.5sin(
π3
y)
m,C为导轨的最右端,导轨OA与OCA相交处的O点和A点分别接有体积可忽略的定值电阻R1和R2,其中R1=4Ω、R2=12Ω.现有一质量为m=0.1kg的足够长的金属棒MN在竖直向上的外力F作用下,以v=3m/s的速度向上匀速运动,设棒与两导轨接触良好,除电阻R1、R2外其余电阻不计,g取10m/s2,求:
(1)金属棒MN在导轨上运动时感应电动势的最大值;
(2)请在图(b)中画出金属棒MN中的感应电流I随时间t变化的关系图象;
(3)当金属棒MN运动到y=2.5m处时,外力F的大小;
(4)若金属棒MN从y=0处,在不受外力的情况下,以初速度v=6m/s向上运动,当到达y=1.5m处时,电阻R1的瞬时电功率为P1=0.9W,在该过程中,金属棒克服安培力所做的功.

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(2009?徐汇区二模)如图(a)所示,水平放置的汽缸内封闭有体积为0.6m3的理想气体,已知此时汽缸内的气体温度为300K,气体压强与外界大气压强相等为p0=1.0×105Pa,封闭气体的光滑活塞面积为10-4m3.缓慢加热汽缸内气体,并在活塞上加以适当的外力,气体经历了如图(b)所示的状态变化,求:

(1)当温度上升到450K的状态B时,缸内气体的压强pB
(2)当气体处于状态B时,加在活塞上的外力F的大小和方向;
(3)当温度上升到600K的状态C时,缸内气体的体积VC

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(2009?徐汇区二模)如图所示,已知电源内阻为r=1Ω,定值电阻R1=2Ω,灯L上标有“3V、1.5W”的字样,当滑动变阻器R3的滑片P移到最右端时,电流表示数为1A,灯L恰能正常发光.
(1)求电源的电动势;
(2)求当P移到最左端时,电流表的示数;
(3)当滑动变阻器移到何位置时,电源的总功率最大?最大值为多少?

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(2009?徐汇区二模)某压力锅结构如图所示,盖好密封锅盖,将限压阀套在出气孔上,当锅内气体压强达到一定值时,气体就把限压阀顶起.
(1)若压力锅内的气体体积为V,该状态下气体的摩尔体积为V0,则锅内气体分子数约为n=
VNA
V0
VNA
V0
.(阿伏加德罗常数为NA
(2)已知大气压强p随海拔高度H的变化满足p=p0(1-aH),其中常数a>0,p0为海平面处大气压强.根据该式,说明在不同海拔高度使用压力锅,阀门被顶起时锅内气体的温度随着海拔高度的增加而
降低
降低
(填“升高”、“降低”或“不变”).
(3)若某实验小组想利用上式来估算某处海拔高度,海平面处大气压强p0和常量a均已知.具体做法为:将一装有压强传感器的空压力锅带到海平面某处后,盖紧锅盖,在出气孔上套上限压阀,对压力锅进行加热,当加热到限压阀恰被顶起时,压强传感器测得此时锅内气体压强为p1.然后小组成员携带该压力锅上升到某海拔高度H处,再次对压力锅进行加热,当加热到限压阀恰被顶起时,压强传感器测得此时锅内气体压强为p2.根据这些数据,可算得该处海拔高度H=
p1-p2
ap0
p1-p2
ap0

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(2009?徐汇区二模)用电流表和电压表测未知电阻R的两种不同的电路如图所示,两电路中所用的仪器规格都相同,其中待测电阻R约为100Ω,滑动变阻器W的最大阻值为50Ω,电池的电动势E=6.0V,内阻可忽略.闭合电键后,各电路均能正常工作.下列关于这两个电路的说法正确的是 (  )

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(2011?虹口区二模)利用如图所示装置,可以在光屏上观察到明暗相间的条纹,这是光的
衍射
衍射
现象,若保持单缝到光屏的距离不变,调节狭缝的缝宽,则屏上明暗相间的条纹间距将随单缝宽度的减小而
增大
增大
(选填“增大”、“减小”或“不变”).

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(2009?徐汇区二模)在如图所示电路中,当滑动变阻器的滑动触头P向右滑动时,三个理想电流表的示数都发生变化,电流表A1、A2、A3的示数变化量的大小分别为△I1、△I2和△I3,下列说法中正确的是(  )

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