【题目】如图为远距离输电示意图,发电机的输出电压U1和输电线的电阻和理想变压器匝数均不变,且n1:n2=n4:n3,当用户消耗的功率增大时,下列表述正确的是( )
A. 用户的总电阻增大
B. 用户两端的电压U4减小
C. U1:U2=U4:U3
D. 用户端增加的功率等于升压变压器多输入的功率
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【题目】如图所示,光滑绝缘细杆与水平方向的夹角为θ,带正电的小球P固定在细杆下端,将另一穿在杆上的带正电的小球Q从杆上某一位置A由静止释放,小球将沿杆在A下方一定范围内运动,其运动区间的长度为l,动能最大时与P的距离为a,运动过程中总满足两小球的直径远小于二者间距离。在其它条件不变的情况下,只将杆与水平方向的夹角θ变大,则关于l和a的变化情况判断正确的是
A. l减小,a增大
B. l增大,a减小
C. l减小,a减小
D. l增大,a增大
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【题目】如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中。两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放。M、N为轨道的最低点。则下列分析正确的是
A. 两个小球到达轨道最低点的速度vM < vN
B. 两个小球到达轨道最低点的速度vM > vN
C. 小球第一次到达M点的时间小于小球第一次到达N点的时间
D. 小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间
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【题目】如图,在y > 0的区域存在方向沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E;在y < 0的区域存在方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场。一个氕核从y轴上y=h点以某一速度射出,速度方向沿x轴正方向。已知进入磁场时,速度方向与x轴正方向的夹角为,并从坐标原点O处第一次射出磁场。的质量为m,电荷量为q,不计重力。求:
(1)第一次进入磁场的位置到原点O的距离;
(2)氕核在磁场中运动的轨道半径;
(3)磁场的磁感应强度大小。
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【题目】如图(甲)所示,单匝矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的中心轴OO′匀速转动,产生的感应电动势e随时间t的变化曲线如图(乙)所示。若外接电阻的阻值R=9Ω,线圈的电阻r=1Ω,则下列说法正确的是( )
A. 线圈转动频率为50HZ
B. 0.01末穿过线圈的磁通量最大
C. 通过线圈的电流最大值为10 A
D. R消耗的热功率为900W
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【题目】如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球从A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(Hd),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:
(1)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=________ mm.
(2)小球经过光电门B时的速度表达式为________.
(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足表达式________时,可判断小球下落过程中机械能守恒.
(4)实验中发现动能增加量ΔEk总是稍小于重力势能减少量ΔEp,增加下落高度后,则ΔEp-ΔEk将________(填“增大”、“减小”或“不变”).
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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程.该循环过程中,下列说法错误的是( )
A. A→B过程中,气体对外界做功,吸热
B. B→C过程中,气体分子的平均动能增加
C. C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少
D. D→A过程中,气体吸热
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【题目】月球环绕地球运动的轨道半径约为地球半径的60倍,其运行周期约为27天.现应用开普勒定律计算:在赤道平面内离地面多高时,人造地球卫星可随地球一起转动,就像其停留在天空中不动一样.若两颗人造卫星绕地球做圆周运动,周期之比为1∶8,则它们轨道半径之比是多少?(已知R地=6.4×103 km)
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【题目】加速直线运动的质点,在第1s末的速度为2m/s.下面判断正确的是( )
A. 质点在第2s末的速度可能是4 m/s
B. 质点的加速度一定是2 m/s2
C. 质点的加速度可能是1 m/s2
D. 质点的加速度可能是3 m/s2
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