【题目】地球同步卫星到地心的距离r可由求出.已知式中a的单位是m,b的单位是s,c的单位是m/s2,则( )
A. a是地球半径,b是地球自转的周期,c是地球表面处的重力加速度
B. a是地球半径,b是同步卫星绕地心运动的周期,c是同步卫星的加速度
C. a是赤道周长,b是地球自转的周期,c是同步卫星的加速度
D. a是地球半径,b是同步卫星绕地心运动的周期,c是地球表面处的向心加速度
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【题目】某水电站的配电设施,该电站发电机组的输出电压为500V,输出电功率为50kW,如果用总电阻为16Ω的输电线向远处用户送电,要求输电线上损失的电功率是发电机组输出功率的3.2%,该电站安装了一台升压变压器,到达用户前再用降压变压器变为220V供用户使用,不考虑变压器的能量损失.求:
(1)画出此输电线路的示意图.
(2)用户得到的电功率是多少.
(3)在输电线路中设置的升、降压变压器原、副线圈的匝数比.
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【题目】如图所示,电阻R1=3Ω,R2=6Ω,线圈的直流电阻不计。电源电动势E=5 V,内阻r=1Ω,开始时开关S闭合。则( )
A. 断开S前,电容器带电荷量为零
B. 断开S的瞬间,电容器a板上带正电
C. 断开S前,电容器电压为
D. 断开S的瞬间,电容器b板上带正电
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【题目】如图所示,倾角θ=30°的绝缘光滑斜面向上,有一边界为矩形区域MNPQ磁场,边界MN为水平方向,MN与PQ之间距离为d=0.2m,以MN边界中点O为坐标原点沿斜面向上建立x坐标.已知磁场方向垂直于斜面向上,磁感应强度大小随坐标x位置变化,变化规律为B=.现有n=10匝的正方形线圈abcd,其边长l=0.4m,总质量m=0.5kg、总电阻R=4Ω,ab边与MN 重合;在沿斜面向上的拉力F作用下,以恒定的速度v=1m/s,沿 x轴正向运动.g取10m/s2.
求:
(1)线圈ab边运动到x=0.1m位置时,线圈受到的安培力FA.
(2)线圈穿过磁场区域过程中拉力F 做的总功W.
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 第一宇宙速度是从地面上发射人造地球卫星的最小发射速度
B. 第一宇宙速度是在地球表面附近环绕地球运转的卫星的最大速度
C. 不同的星球,其第一宇宙速度都一样
D. 卫星从地面发射时的发射速度越大,则卫星距离地面的高度就越大,其环绕速度则可能大于第一宇宙速度
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【题目】如图甲为热敏电阻的R-t图像,图乙为用此热敏电阻R和继电器组成的一个简单恒温箱温控电路,继电器线圈的电阻为160Ω.当线圈的电流大于或等于20mA时,继电器的衔铁被吸合.为继电器线圈供电的电池的电动势E=9.0V,内阻可以不计.图中的“电源”是恒温箱加热器的电源.则:
(1)应该把恒温箱内的加热器接在________(填“A、B端”或“C、D端”).
(2)如果要使恒温箱内的温度保持50℃,可变电阻R′的阻值应调节为________Ω.
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【题目】已知某质点沿x轴做直线运动的坐标随时间变化的关系为,其中x的单位为m,时间t 的单位为s,则下列说法正确的是( )
A. 若n=1,则物体做匀速直线运动,速度大小为2m/s
B. 若n=2,则物体做匀变速直线运动,初速度大小为5m/s,加速度大小为4m/s2
C. 若n=3,则物体做加速度越来越大的加速直线运动
D. 若n=3,则物体做加速度越来越小的加速直线运动
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【题目】a、b两球的质量均为m,a球从空中某点由静止释放,b球从同一点同时以初速度水平抛出,忽略空气阻力,对于两个小球的运动过程,下列说法正确的是
A. a球先落地
B. 落地前的瞬间重力的功率相同
C. 落地前的瞬间速率相同
D. a球做匀变速运动,b球做非匀变速运动
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【题目】如图所示,在匀强磁场中有一个电阻r=3 Ω、面积S=0.02 m2的半圆形导线框可绕OO′轴旋转.已知匀强磁场的磁感应强度.若线框以ω=100π rad/s的角速度匀速转动,且通过电刷给“6V 12W”的小灯泡供电,则:
(1)若从图示位置开始计时,求线框中感应电动势的瞬时值表达式.
(2)从图示位置开始,线框转过90°的过程中,流过导线横截面的电荷量是多少?该电荷量与线框转动的快慢是否有关?
(3)由题所给已知条件,外电路所接小灯泡能否正常发光?如不能,则小灯泡实际功率为多大?
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