【题目】如题图甲系某中学模拟远距离输电的实验电路,A1、A2是两个完全相同的交流电流表,L1、L2是两个规格完全相同的小灯泡R等效为输电导线的电阻B1、B2可看作理想变压器,其原副线圈的匝数之比分别为4:16和16:4,实验时A、B端输入图乙所示的交变电流,看到L2能正常发光,则下列描述正确的是
A. L1比L2要暗 B. A1、A2的示数在不断的变化
C. A1、A2的示数不变,但A2的示数比A2要小 D. 通过L1、L2电流的频率均为50Hz
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【题目】如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为、,电势能分别为、.下列说法正确的是()
A. 电子一定从A向B运动
B. 若>,则Q靠近M端且为正电荷
C. 无论Q为正电荷还是负电荷一定有<
D. B点电势可能高于A点电势
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【题目】一质量为的小球以初动能从地面竖直向上抛出,已知上升过程中受到阻力作用,图中两条图线分别表示小球在上升过程中动能、重力势能中的某一个与其上升高度之间的关系,(以地面为零势能面,表示上升的最大高度,图上坐标数据中的为常数且满足)。则由图可知,下列结论正确的是( )
A. ①、②分别表示的是动能、重力势能随上升高度的图象
B. 上升过程中阻力大小恒定且
C. 上升高度时,重力势能和动能相等
D. 上升高度时,动能与重力势能之差为
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【题目】如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1,A、V均为理想电表,R是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)、L是理想线圈、D是灯泡.原线圈接入如图乙所示的正弦交流电,下列说法正确的是( )
A. 交流电的频率为50 Hz
B. 电压表的示数为22 V
C. 当光照增强时,A的示数变小
D. 若用一根导线来代替线圈L,则灯D变亮
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【题目】有一个质量为m=10kg物块在于水平方向成θ=37°、F=100N力的作用下,沿足够长的粗糙水平面做匀加速直线运动(取g=10m/s2)下列说法正确的是
A. 物体所受的合力为80N
B. 2s末物体速度一定为16m/s
C. 物块与水平面间的动摩擦因数为0.6
D. 物块的加速度大小不可能超过8m/s2
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【题目】如图所示,一质量为m的导体棒MN两端分别放在固定的光滑圆形导轨上,两导轨平行且间距为L,导轨处在竖直向上的匀强磁场中。当导体棒中通一自右向左、大小为I的电流时,导体棒静止在与竖直方向成角的导轨上, ,重力加速度为g,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)每个圆形导轨对导体棒的支持力大小。
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【题目】下列关于电场强度的两个表达式E=F/q和E=kQ/r2的叙述,正确的是
A. E=F/q是电场强度的定义式,F是放入电场中的电荷所受的力,q是产生电场的电荷的电荷量
B. E=F/q是电场强度的定义式,F是放入电场中电荷受的力,q是放入电场中电荷的电荷量,它只适用于匀强电场
C. E=kQ/r2是点电荷场强的计算式,Q是产生电场的电荷的电荷量,它不适用于匀强电场
D. 从点电荷场强计算式分析,库仑定律表达式中是点电荷q1产生的电场在点电荷q2处的场强大小,而是点电荷q2产生的电场在点电荷q1处的场强大小
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【题目】细管AB内壁光滑、厚度不计,加工成如图所示形状,长L=0.8m的BD段固定在竖直平面内,其B端与半径R=0.4m的光滑圆弧轨道 平滑连接,CD段是半径R=0.4m的1/4圆弧,AC段在水平面上,与长S=1.25m、动摩擦因数μ=0.25的水平轨道AQ平滑相连,管中有两个可视为质点的小球a、b,ma=3mb.开始b球静止,a球以速度v向右运动,与b球发生弹性碰撞之后,b球能够越过轨道最高点P,a球能滑出AQ.(重力加速度g取10m/s2, ).求:
①若v=4m/s,碰后b球的速度大小;
②若v未知,碰后a球的最大速度;
③若v未知,v的取值范围
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【题目】如图所示,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N和N′点,圆弧的半径为r,两金属轨道间的宽度为d,整个轨道处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中.质量为m、长为d、电阻为R的金属细杆置于框架上的MM′处,MN=r.在t=0时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v0,之后金属细杆沿轨道运动,在t=t1时刻,金属细杆以速度v通过与圆心等高的P和P′;在t=t2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻和空气阻力均不计,重力加速度为g.以下说法正确的是( )
A. t=0时刻,金属细杆两端的电压为Bdv0
B. t=t1时刻,金属细杆所受的安培力为
C. 从t=0到t=t1时刻,通过金属细杆横截面的电量为
D. 从t=0到t=t2时刻,定值电阻R产生的焦耳热为
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