【题目】如图所示,理想变压器原线圈匝数n1=1100匝,副线圈匝数n2=220匝,交流电源的电压u=220sin100πt(V),电阻R=44Ω,电表均为理想交流电表。则下列说法中不正确的是( )
A. 交流电的频率为50Hz
B. 电流表A1的示数为0.20A
C. 变压器的输入功率为88W
D. 电压表的示数为44V
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【题目】如图所示,在飞镖比赛中,某同学将飞镖从O点水平抛出,第一次击中飞镖盘上的a点,第二次击中飞镖盘上的b点,忽略空气阻力,则( )
A. 飞镖第一次水平抛出的速度较小
B. 飞镖第二次抛出时的动能较小
C. 飞镖两次在空中运动的时间相等
D. 飞镖两次击中飞镖盘时的速度方向相同
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【题目】某同学设计的气压升降机如图所示,竖直圆柱形汽缸用活塞封闭了一定质量的气体,汽缸内壁光滑,活塞与内壁接触紧密无气体泄漏,活塞横截面积为S,活塞及其上方装置总重力,活塞停在内壁的小支架上,与缸底的距离为H,气体温度为T0,压强为大气压强p0.现给电热丝通电,经过一段时间,活塞缓慢上升
.上述过程中,气体可视为理想气体,若整个过程中封闭气体内能的变化为△U,求:
①气体的最高温度T;
②整个过程中气体吸收的热量Q。
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【题目】剑桥大学物理学家海伦·杰尔斯基研究了各种自行车特技的物理学原理,并通过计算机模拟技术探寻特技动作的极限,设计了一个令人惊叹不己的高难度动作——“爱因斯坦空翻”。现将“爱因斯坦空翻”模型简化,如图所示,自行车和运动员从M点由静止出发,经MN圆弧,从N点竖直冲出后完成空翻。忽略自行车和运动员的大小,将自行车和运动员看做一个整体,二者的总质量为m,在空翻过程中,自行车和运动员在空中的时间为t,由M到N的过程中,克服摩擦力做功为W。空气阻力忽略不计,重力加速度为g。下列说法正确的是()
A. 自行车和运动员从N点上升的最大高度为
B. 自行车和运动员在MN圆弧的最低点处于失重状态
C. 由M到N的过程中,自行车和运动员重力的冲量为零
D. 由M到N的过程中,运动员至少做功
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【题目】【加试题】如图所示,在平面直角坐标系xoy中的有一个等腰直角三角形硬质细杆框架FGH,框架竖直放在粗糙的水平面上,其中FG与地面接触。空间存在着垂直于框架平面的匀强磁场,磁感应强度为B,FG的长度为8
L,在框架中垂线OH上S(0,
L)处有一体积可忽略的粒子发射装置,在该平面内向各个方向发射速度大小相等带正电大量的同种粒子,射到框架上的粒子立即被框架吸收.粒子的质量为m,电荷量为q,不计粒子间的相互作用以及粒子的重力.
(1)试问速率在什么范围内所有粒子均不可能打到框架上?
(2)如果粒子的发射速率为,求出框架上能被粒子打中的长度.
(3)如果粒子的发射速率仍为,某时刻同时从S点发出粒子,求从第一个粒子到达底边FG至最后一个到达底边的时间间隔
.
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【题目】如图所示,电源电动势为12V,电源内阻为1.0Ω,电路中的电阻R为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机正常转动时,电流表的示数为2.0A.则以下判断中正确的是( )
A. 电动机的输出功率为12.0W
B. 电源输出的电功率为20.0W
C. 电动机产生的热功率4.0W
D. 电动机两端的电压为5.0V
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【题目】如图所示,在真空中有一个带正电的点电荷,位于不带电的薄金属球壳的球心处。由于静电感应,在薄金属球壳的内外表面会感应出电荷。已知点电荷的电荷量为+Q,薄球壳半径为R。类比于磁通量的定义,我们可以把穿过某个面的电场线条数称为穿过这个面的电通量。图中a、b是与薄球壳同心的两个球面,M是薄金属球壳中的一点。k为静电力常量。下列说法正确的是()
A. 金属球壳外表面带负电,内表面带正电
B. 金属球壳中M点的场强大小为
C. 穿过a、b两球面的电通量大小相等
D. a、b两球面处的场强大小相等
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【题目】在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图1所示,产生的交变电动势的图象如图2所示,则( )
A. t=0时线框平面与中性面重合
B. t=0.01s时线框的磁通量为0
C. 线框产生的交变电动势有效值为10V
D. 线框产生交变电动势的频率为100Hz
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【题目】如图所示,用高压水枪喷出的强力水柱冲击右侧的煤层。设水柱直径为D,水流速度为v.方向水平,水柱垂直煤层表面,水柱冲击煤层后水的速度为零.高压水枪的质量为M,手持高压水枪操作,进入水枪的水流速度可忽略不计,已知水的密度为,下列说法正确的是
A. 高压水枪的流量为vπD2
B. 高压水枪的功率为
C. 水柱对煤层的平均冲击力为
D. 手对高压水枪的作用力水平向右
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