【题目】如图甲所示,一理想变压器的原副线圈匝数之比为n1:n2 =1:2,原线圈连接正弦式交流 电源,副线圈连接一个“220 V,100W”的白炽灯泡,灯泡正常发光。白炽灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。若将副线圈接上述电源,灯泡接原线圈,则灯泡的实际功率约为
A. 6.25w B. 11.6W C. 36.3W D. 100 W
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【题目】如图,两个小滑块A和B分别置于静止在水平地面上的木板C的两端,A、B和C三者质量相等,A、B与C间的动摩擦因数均为1=0.5,木板C与地面间的动摩擦因数为2=0.2。某时刻,A、B两滑块分别以速度vA=7m/s、vB=2m/s开始相向滑动,当A、B相遇吋,B的速度恰好为零,A、B相遇后,两者瞬间粘在一起继续运动。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2,求:
(1)A、B相遇前的瞬间,A的速度大小;
(2)通过计算判断A、B粘在一起后是否会脱离木板C;
(3)当三者相对地面静止时,木板C滑行的总距离。
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【题目】英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究,于1922年荣获了诺贝尔化学奖.若一束粒子(不计重力)由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中不正确的是( )
A. 该束粒子带正电
B. 速度选择器的上极板带正电
C. 在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D. 在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小
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【题目】如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻r=1Ω,当接入固定电阻R=4Ω时,电路中标有“3V 6W”的灯泡L和内阻r′=0.5Ω的小型直流电动机均恰能正常工作,求:
⑴电路中的电流强度;
⑵电动机的输出功率;
⑶电源的效率。
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【题目】弹跳杆运动是一项广受青少年欢迎的运动。弹跳杆的结构如图所示,弹簧的下端固定在跳杆的底部,上端与一个套在跳杆上的脚踏板底部相连接。质量为M的小孩站在脚踏板上保持静止不动时,弹簧的压缩量为x0。设小孩和弹跳杆只在竖直方向上运动,跳杆的质量为m,取重力加速度为g,空气阻力、弹簧和脚踏板的质量、以及弹簧和脚踏板与跳杆间的摩擦均忽略不计。某次弹跳中,弹簧从最大压缩量3x0开始竖直向上弹起,不考虑小孩做功。下列说法中正确的是
A. 弹簧从压缩量3x0到恢复原长过程中弹簧的弹力做的功为
B. 弹簧从压缩量3x0到恢复原长过程中弹簧的弹力做的功为
C. 小孩在上升过程中能达到的最大速度为
D. 小孩在上升过程中能达到的最大速度为
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【题目】如图(a)为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在X=1.0m处的质点,Q是平衡位置在X=4.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图像。下列说法正确的是( )
A. 质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10πt(国际单位制)
B. 从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴负方向传播了6m
C. 从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程小于30cm
D. 在t=0.10s时,质点P的加速度方向与其振动方向相反,振幅为5cm
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【题目】根据波尔理论,氢原子处于激发态的能量与轨道量子数n的关系为En=E1/n2 (E1表示处于基态原子的能量,具体数值未知)。一群处于n=4能级的该原子,向低能级跃迁时发出几种光,其中有三种频率的光能使某种金属发生光电效应,这三种光的频率中较低的为γ。一直普朗克常量为h,真空中的光速为c,电子质量为m,求;
(1)该原子处于基态的原子能量E1;
(2)频率为γ的光子的动量P;
(3)若频率为γ的光子与静止电子发生正碰,碰后电子获得的速度为v,碰后光子速度方向没有改变,求碰后的光子的动量P'。
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【题目】在光滑绝缘水平面存在着一个静电场,其中一条电场线沿x轴方向且各点电势随x坐标变化规律如图所示。一质量为m、电荷量为-q的带负电小球从O点由静止释放,该小球沿x轴坐直线运动,则
A. 小球在间做加速度增大的加速运动,在后做匀减速直线运动
B. 小球在处电势能最小,动能最大
C. 小球在处速度最大,在处速度相同
D. 小球在处速度是在处速度的一半
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【题目】如图所示,两物块A、B用跨过定滑轮轻绳相连,B在水平外力F作用下沿粗糙水平地面向右运动,同时A匀速上升。以下判断正确的是
A. B的速度逐渐增大
B. 绳对B的拉力逐渐减小
C. 地面对B的摩擦力逐渐增大
D. 地面对B的支持力逐渐减小
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