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如图所示,一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=![]()
V,电阻R=44Ω,电压表、电流表均为理想电表,则下列说法错误的是:![]()
A.交流电的频率为50Hz![]()
B.电流表A1的示数为0.2A![]()
C.电流表A2的示数约为1.4A![]()
D.电压表的示数为44V![]()
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如图所示,在xOY坐标系第一、四象限分别有磁感强度为B1、B2的匀强磁场,已知B2=3B1,磁场方向均垂直纸
面向外。今有一质量为m,带电量为q 的带正电的粒子,自O点出发在xOy平面内,沿与x轴30°角的方向,以初速度vo射入磁场。(不计粒子的重力)
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(1)画出粒子运动轨迹示意图。
(2)粒子从O点射出到第一次通过x轴的过程中所经历的时间,并确定出粒子第一次通过x轴的点的坐标。
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[物理—物理3—3]
如图所示,用横截面积为S的活塞在气缸内封闭一定质量的空气,活塞质量为m。在活塞上施加恒力F推动活塞,使气体体积减小。
(1)设上述过程中气体温度保持不变,则气缸内的气体压强 (选填“增大”、“减小”或“不变”),按照分子动理论从微观上解释,这是因为 。
(2)设上述过程中活塞下降的最大高度为△h,气体放出找热量为Q0,外界大气压强为p0,试求此过程中被封闭气体内能的变化△U。
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如图16-4-17所示,在x≤0的区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xy平面(纸面)向里.具有一定电阻的矩形线框abcd位于xy平面内,线框的ab边与y轴重合.令线框从t=0的时刻起由静止开始沿x轴正方向做匀加速运动,则线框中的感应电流I(取逆时针方向的电流为正)随时间t的变化图线I-t图可能是图16-4-18中的( )
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图16-4-17
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图16-4-18
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如图16-4-9中的软铁棒F插入线圈L1的过程中,电阻R上的电流方向是( )
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图16-4-9
A.从A流向B B.从B流向A
C.先从A流向B,再从B流向A D.没有电流
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弹簧上端固定,下端挂一条形磁铁,使磁铁上下做简谐运动.若在运动过程中把线圈靠近磁铁,如图16-3-14所示,观察磁铁的振幅,将会发现( )
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图16-3-14
A.S闭合时振幅逐渐减小,S断开时振幅不变
B.S闭合时振幅逐渐增大,S断开时振幅不变
C.S闭合或断开时,振幅的变化相同
D.S闭合或断开时,振幅不会改变
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两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图16-3-24所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面.质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R.整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v1沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以速度v2向下匀速运动.重力加速度为g.以下说法正确的是( )
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图16-3-24
A.ab杆所受拉力F的大小为![]()
B.cd杆所受摩擦力为零
C.回路中的电流为![]()
D.μ与v1大小的关系为![]()
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如图所示,矩形线框从a处由静止开始下落,在穿越图示磁场区域时,先后经过b、c、d
三个位置,由图可知(不计空气阻力)( )
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A.线框在a处和c处的加速度一样大
B.线框在b、d处的加速度小于g
C.整个线框处在磁场内时做匀速运动
D.线框在磁场内运动时始终受到竖直向上的阻力
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如图所示,两平行的虚线间的区域内存在着有界匀强磁场,有一较小的三角形线框abc的ab边与磁场边界平行.现使此线框向右匀速穿过磁场区域,运动过程中始终保持速度方向与ab边垂直.则下列各图中哪一个可以定性地表示线框在上述过程中感应电流随时间变化的规律( )
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