【题目】将如图甲所示的不完整正弦交流电接在图乙所示的理想变压器的a、b两端。理想变压器的原、副线圈匝数之比为5:1,所接电表均为理想电表,副线圈回路中两个电阻的阻值均为R=11Ω,开关S处于断开状态,下列说法正确的是( )
A. 电流表的示数为1.6A
B. 电压表的示数为22V
C. a、b端的输入功率为88W
D. 若闭合开关S,电压表的示数将变为22V
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【题目】在高11.25 m的屋檐上,每隔一定的时间有一滴水落下,已知第一滴水落到地面时,第四滴水刚好离开屋檐.设水滴的运动是自由落体运动,g取10 m/s2,则
A. 水滴下落过程中第一滴水与第二滴水间的距离保持不变
B. 水滴下落过程中第一滴水相对于第二滴水的速度变大
C. 水滴落地的时间间隔为0.5 s
D. 第一滴水滴落地时,第二滴水滴和第三滴水滴间的距离为3.75 m
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 按着汤姆孙的枣糕式模型来推断α粒子散射实验的实验现象,应该是所有的α粒基本都直线穿过金箔
B. 根据玻尔理论,氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道后,原子的能量减少,电子的动能减少
C. 波尔的原子模型彻底否定了卢瑟福的原子核式结构模型
D. 根据波尔理论,电子从高能态像低能态跃迁时需要释放能量
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【题目】如图所示,A、B两物体从同一点开始运动,从A、B两物体的位移图象可知下述说法中正确的是( )
A.A、B两物体同时自同一位置向同一方向运动
B.A、B两物体自同一位置向同一方向运动,B比A晚出发2 s
C.A、B两物体速度大小均为10 m/s
D.A、B两物体在A出发后4 s时距原点20 m处相遇
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【题目】如图甲所示是一种速度传感器的工作原理图,在这个系统中 B 为一个能发射超声波的固定小盒子,工作时小盒子 B 向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被 B 盒接收,从 B 盒发射超声波开始计时,经时间t0再次发射超声波脉冲,图乙是连续两次发射的超声波的位移-时间图象,则下列说法正确的是( )
A. 超声波的速度为
B. 超声波的速度为
C. 物体的平均速度为
D. 物体的平均速度为
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【题目】如图,在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,有一面积为S的矩形单匝闭合导线abcd,ab边与磁场方向垂直,线框的电阻为R。使线框以恒定角速度ω绕过ad、bc中点的轴旋转。下列说法正确的是( )
A. 线框abcd中感应电动势的最大值是BSω
B. 线框abcd中感应电动势的有效值是BSω
C. 线框平面与磁场方向平行时,流经线框的电流最大
D. 线框平面与磁场方向垂直时,流经线框的电流最大
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【题目】学生课外实验小组使用如图所示的实验装置测量重力加速度大小。实验时,他们先测量分液漏斗下端到水桶底部的距离s;然后使漏斗中的水一滴一滴地下落,调整阀门使水滴落到桶底发出声音的同时,下一滴水刚好从漏斗的下端滴落;用秒表测量第1个水滴从漏斗的下端滴落至第n个水滴落到桶底所用的时间t。
(1)重力加速度大小可表示为g=_____(用s、n、t表示);
(2)如果某次实验中,s=0.90m,n=30,t=13.0s,则测得的重力加速度大小g=________m/s2;(保留2位有效数字)
(3)写出一条能提高测量结果准确程度的建议:____________________。
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电路中的、分别为总阻值一定的滑动变阻器,为定值电阻,为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小),当开关S闭合,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,下列说法中正确的是
A、只断开开关S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动
B、只调节电阻的滑动端向上移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动
C、只调节电阻的滑动端向下移动时,电压表示数变大,带电微粒向上运动
D、只增大的光照强度,电阻消耗的功率变大,带电微粒向上运动
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【题目】一待测电源的电动势约为9V,内阻约为5Ω,为精确测量电源的电动势和内阻,某同学从实验室取来一些实验器材,并设计了如图甲所示的电路图。器材如下:
A.电流表A(量程为0.6A,内阻约为2Ω)
B.电压表V(量程为3V,内阻约为10kΩ)
C.定值电阻R1=10Ω
D.定值电阻R2=2Ω
E.电阻箱R(0~999.9Ω)
F.开关、导线若干
(1)为更准确地完成实验,首先要测得电流表的内阻,将电阻箱R调成0,闭合开关S1和S2,测得电压表和电流表的读数为则电流表的内阻的表达式为RA=______。
(2)经过测量得知电流表的内阻为1.8Ω,断开开关S2,改变电阻箱R的阻值,记录对应的电流表的读数,并作出R-图象如图乙所示,则可得电源的电动势E=______V,内阻r=______Ω.(结果保留一位小数)
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