【题目】如图所示的电路中,理想变压器原线圈接图示正弦交变电流。闭合S后,额定电压为20V 的用电器正常工作,理想交流电表的示数为0.1A己知图中元件D具有正向电流导通,反向电流截止的作用。下列判断正确的是()
A. 交变电流的频率为100HZ
B. 变压器原副线圈匝数比为11:1
C. 用电器的额定功率为22V
D. 在用电器电阻不变的情况下断开开关S,用电器功率将变为原来的2倍
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【题目】如图所示,为某同学根据所学物理知识设计的一个发电测速装置.他将健身房锻炼用自行车的后轮置于垂直车身平面向里的匀强磁场中,后轮圆形金属盘在磁场中转动时,可等效成一导体棒绕圆盘中心O转动.已知磁感应强度,圆盘半径,圆盘电阻不计.导线通过电刷分别与后轮外边缘和圆心O相连,导线两端间接一阻值的小灯泡.正常骑行后轮匀速转动时,该同学用电压表测得间电压.根据以上信息,回答以下问题:
(1)与连接的是电压表的正接线柱还是负接线柱?
(2)求圆盘匀速转动10分钟,此过程中产生的电能.
(3)自行车车轮边缘线速度是多少?
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【题目】质量m=5kg的物体与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.2。在与水平方向夹角为37°、大小为F=20N的恒力作用下,由静止开始做加速运动.当位移x1=5m时撤去F,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)撤去F瞬间物体的速度v.
(2)撤去F后,物体还能滑行多远?
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【题目】如图所示的xoy平面内,以(0,R)为圆心,R为半径的圆形区域内有垂直于xoy平面向里的匀强磁场(用B1表示,大小未知);x轴下方有一直线MN,MN与x轴相距为),x轴与直线MN间区域有平行于y轴的匀强电场,电场强度大小为E;在MN的下方有矩形区域的匀强磁场,磁感应强度大小为B2,磁场方向垂直于xOy平面向外。电子a、b以平行于x轴的速度v0分别正对点、A(0,2R)点射入圆形磁场,偏转后都经过原点O进入x轴下方的电场。已知电子质量为m,电荷量为e, ,不计电子重力。
(1)求磁感应强度B1的大小;
(2)若电场沿y轴负方向,欲使电子a不能到达MN,求的最小值;
(3)若电场沿y轴正方向, ,欲使电子b能到达x轴上且距原点O距离最远,求矩形磁场区域的最小面积。
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【题目】如图所示的电路中,R1是光敏电阻,其阻值随光照强度的增强而减小;R2、R3、R4是定值电阻,当开关S闭合且没有光照射时,电容器C不带电,当用强光照射R1且电路稳定时,与无光照射时比较,下列说法中正确的是( )
A. 电容器C的下极板带正电
B. R2两端电压降低
C. 通过R4的电流变大,电源提供的总功率变小
D. R3两端的电压变小,电源的路端电压变小
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【题目】如图所示,在倾角为e =30。的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B.它们 的质量均为m,弹簧的劲度系数为k ,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用外力F(恒为 2mg)沿斜面方向拉物块A使之沿斜面向上运动,经过一段时间,物块B刚要与挡板C分离。已知重力加速度为g.则( )
A. 从开始到物块B刚要与挡扳C分离的过程,物块A的位移为
B. 物块B刚要离开挡板C时,物块A的加速度为2g
C. 物块B刚要离开挡板C时,物块a的速度为g
D. 物块B刚要离开挡板C时,物块A的速度为g
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【题目】高铁以其灵活、方便、快捷、安全、可靠、舒适等特点而备受世界各国铁路运输和城市轨道交通运输的青睐.假设有一列高铁质量为m=5×105 kg,额定功率为P=5×106W, 车在行驶过程中阻力恒为重力的0.01倍(g=10m/s2)
(1)求该动车组的最大行驶速度;
(2)若动车以恒定功率启动,当动车组速度为20 m/s时,加速度a的大小;
(3)若动车以0.5 m/s2的加速度匀加速启动,则这一过程能持续多长时间。
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【题目】如图所示,MN下方足够大的空间有一长方体玻璃介质,其折射率,玻璃介质在上边界MN是屏幕,玻璃中有一个正三棱柱的空气泡,三棱柱轴线垂直于纸面,图中竖直截面正三角形的边长,顶点C与屏幕相距,底边AB与屏幕平行,一束激光在竖直截面内垂直于AB边射向AC边的中点O,结果在屏幕MN上出现了两个光斑。(光在真空中的传播速度)求:
①该激光在玻璃介质中传播的速度;
②两个光斑之间的距离x。
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【题目】如图所示为一个用折射率的透明介质做成的四棱柱的截面图,其中 。现有一单色细光束从距B点30cm的O点垂直入射到棱镜的AB面上。每个面上的反射只考虑一次,已知光在真空中的速度为。
求:①最先从棱镜射出的光束的折射角;②从BC面射出的光束在棱镜中运动的时间。
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