【题目】某小型水力发电站的发电输出功率为,发电机的输出电压为250,输电线总电阻.为了使输电线上损失的功率为发电机输出功率的4%,必须采用远距离高压输电的方法,在发电机处安装升压变压器,而在用户处安装降压变压器.设用户所需电压为220,不计变压器的损失.求:(取10)
(1)输电线上的电流
(2)升、降压变压器原、副线圈的匝数比
(3)可供多少盏“22040”的白炽灯正常工作.
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【题目】如图所示,竖直平面内的轨道Ⅰ和Ⅱ都由两段细直杆连接而成,两轨道长度相等。用相同的水平恒力将穿在轨道最低点的B静止小球,分别沿Ⅰ和Ⅱ推至最高点A,所需时间分别为t1、t2;动能增量分别为、。假定球在经过轨道转折点前后速度的大小不变,且球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等,则
(A)>;t1>t2 (B)=;t1>t2
(C)>;t1<t2 (D)=;t1<t2
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【题目】如图甲为一列简谐横波在t=0.10 s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1 m处的质点,Q是平衡位置为x=4 m处的质点,图乙为质点Q的振动图像,则 ( )
A. t=0.15 s时,质点Q的加速度达到正向最大
B. t=0.15 s时,质点P的运动方向沿y轴负方向
C. 从t=0.10 s到t=0.25 s,该波沿x轴正方向传播了6 m
D. 从t=0.10 s到t=0.25 s,质点P通过的路程为30 cm
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【题目】如图为一装放射源氡()的盒子,静止的氡核经过一次α衰变成钋(),产生的α粒子速率v0=1.0×107m/s,α粒子从小孔P射出后,经过A孔进入电场加速区域I,加速电压U=8×106V。从区域I射出的α粒子随后又从M点进入半径为r=m的圆形匀强磁场区域II,MN为圆形匀强磁场的一条直径,该区域磁感应强度为B=0.2T,方向垂直纸面向里。圆形磁场右边有一竖直荧光屏与之相切于N点,粒子重力不计,比荷为=5×107C/kg。
(1)请写出氡核衰变的核反应方程;
(2)求出α粒子经过圆形磁场后偏转的角度;
(3)求出α粒子打在荧光屏上的位置离N点的距离。
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【题目】在“探究法拉第电磁感应现象”的实验中,现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈,线圈、电表及开关如图所示部分连接.
(1)请使用两根导线,将电路补充完整___________ .
(2)此实验中使用的电表是__________.
A.灵敏电流计
B.倍率适宜的欧姆表
(3)正确选择电表,正确连接电路后,开始实验探究,下列说法正确的是_________。
A.开关闭合后,线圈插入线圈或从线圈中拔出,都会引起电表指针偏转
B.线圈插入线圈后,开关闭合和断开的瞬间电表指针均不会偏转
C.开关闭合后,滑动变阻器的滑片匀速滑动, 会使电表指针静止在中央零刻度
D.开关闭合后,只有滑动变阻器的滑片加速滑动,电表指针才能偏转
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【题目】如图所示,在倾角为的光滑斜面上,放置一质量为m的导体棒,棒长为L,棒中通有垂直纸面向里的电流,电流大小为I。若使金属棒静止在斜面上,则下面关于磁感应强度B的判断正确的是( )
A. B的方向垂直斜面向上,,B为最小值
B. B的方向平行斜面向上,,B为最小值
C. B的方向竖直向上,,此时金属棒对导轨无压力
D. B的方向水平向左,,此时金属棒对导轨无压力
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【题目】如图所示,绷紧的传送带始终水平匀速运动,A、B两端距离为L。一质量m的小物块无初速度地放到皮带A处,物块运动距离s后与传送带速度相同(s<L),此时物块相对传送带滑动距离为l.物块与皮带间的滑动摩擦因数μ,重力加速度为g。物块从A运动到B的过程中( )
A. 摩擦力对物块做的功为μmgL
B. 物块动能的变化量为μmgs
C. 传动带克服摩擦力做的功为μmgl
D. 传送带为传送物块额外消耗的能量为3μmgs
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第二、三象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,第一、四象限内存在半径为L的圆形匀强磁场,磁场的圆心在M(L,0),磁场方向垂直于坐标平面向外。一个质量m电荷量q的带正电的粒子从第三象限中的Q(-2L,-L)点以速度V0沿x轴正方向射出,恰好从坐标原点O进入磁场,从P(2L,0)点射出磁场。不计粒子重力,求:
(1)电场强度E;
(2)从P点射出时速度vp的大小;
(3)粒子在磁场与电场中运动时间之比。
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【题目】如右图所示,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q和—Q,A、B相距为2d,MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p.质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷,不影响电场的分布),现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v0;已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g,求:
(1)C、O间的电势差UCO;
(2)在O点处的电场强度E的大小;
(3)小球p经过与点电荷B等高的D点时的速度VD大小。
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