【题目】如图所示,T为理想变压器,A1、A2为理想交流电流表,V1、V2为理想交流电压表,R1、R2、R3为电阻,原线圈两端接电压一定的正弦式交变电流,当开关S闭合时,各交流电表的示数变化情况应是( )
A. 电压表V2读数变大
B. 电流表A1读数变大
C. 电流表A2读数变小
D. 电压表V1读数变小
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【题目】质量为2kg的质点在xoy平面上做曲线运动,在x方向的速度一时间图象和y方向的位移一时间图象如图所示,下列说法正确的是( )
A. 质点在2s内的位移大小为
B. 质点的初速度为
C. 质点初速度的方向与合外力方向垂直
D. 质点所受的合外力为6N
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【题目】在空间中存在垂直于纸面向里的匀强磁场,其竖直边界AB、CD的宽度为d,在边界AB左侧是竖直向下、场强为E的匀强电场,现有质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力)从P点以大小为v0的水平初速度射入电场,随后与边界AB成45°射入磁场,若粒子能垂直CD边界飞出磁场,试求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B;
(2)从进入电场到穿出磁场的总时间。
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【题目】A、B是横截面积相同且装有理想气体的气缸,B内有一导热活塞C,阀门D是绝热的。D关闭时,C在图示位置,A中气体的压强pA1=2.6×105 Pa、温度tA1=27 ℃、质量m0=5.2 kg,B气体的压强pB1=1.3×105 Pa、温度tB1=77 ℃,两气体的体积相等。打开D,C向右移动,最后达到平衡。已知气缸A中气体温度恒为tA1=27 ℃,气缸B中C两侧的气体温度恒为tB1=77 ℃,连接气缸的管道体积和摩擦均不计。求:
①平衡后气缸A内气体的压强pA2;
②气缸A中进入气缸B中的气体的质量m。
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【题目】如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火将卫星送入椭圆轨道2,然后再次点火,将卫星送入同步轨道3,轨道1、2相切于Q点,2、3相切于P点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常绕行时,下列说法中正确的是( )
A. 卫星在轨道3上的绕行的速率大于在轨道1上绕行的速率
B. 卫星在轨道3上的周期大于在轨道2上的周期
C. 卫星在轨道1上经过Q点时的速度大于它在轨道2上经过Q点时的速度
D. 卫星在轨道2经过P点时的加速度大于它在轨道3上经过P点时的加速度
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【题目】如图,S1、S2为两个振动情况完全一样的波源,两列波的波长都为入,它们在介质中产生干涉现象,S1、S2在空间共形成了5个振动加强的区域,如图中实线所示。P是振动加强区域中的一点,从图中可看出()
A. P点到两波源的距离差等于
B. S1的传播速度大于S2的传播速度
C. P点此时刻振动最强,过半个周期后,振动变为最弱
D. 当一列波的波峰传到P点时,另一列波的波峰不一定传到P点
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【题目】实验中经常利用电磁场来改变带电粒子运动的轨迹.如图所示,氕()、氘()、氚()三种粒子同时沿直线在纸面内通过电场强度为E、磁感应强度为B的复合场区域. 进入时氕与氘、氘与氚的间距均为d,射出复合场后进入y轴与MN之间(其夹角为θ)垂直于纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ,然后均垂直于边界MN射出.虚线MN与PQ间为真空区域Ⅱ且PQ与MN平行.已知质子比荷为,不计重力.
(1) 求粒子做直线运动时的速度大小v;
(2) 求区域Ⅰ内磁场的磁感应强度B1;
(3) 若虚线PQ右侧还存在一垂直于纸面的匀强磁场区域Ⅲ,经该磁场作用后三种粒子均能汇聚于MN上的一点,求该磁场的最小面积S和同时进入复合场的氕、氚运动到汇聚点的时间差Δt.
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50 Hz,当地重力加速度的值为9.80 m/s2,测得所用重物的质量为1.00 kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如上图所示(相邻计数点时间间隔为0.02 s)。按要求将下列问题补充完整。
(1)纸带的________(左、右)端与重物相连;
(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=________________m/s;
(3)从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep =______________J,此过程中物体动能的增加量△Ek =_____________J;(计算结果保留两位有效数字)
(4)实验的结论是_______________ .
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【题目】如图所示,间距为、电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置,导轨左端有一阻值为的电阻,一质量为、电阻也为的金属棒横跨在导轨上,棒与导轨接触良好。整个装置处于竖直向上、磁感应强度为的匀强磁场中,金属棒以初速度沿导轨向右运动,在金属棒整个运动过程中,下列说法正确的是
A. 金属棒端电势比端高
B. 金属棒克服安培力做的功等于电阻上产生的焦耳热
C. 金属棒运动 的位移为
D. 金属棒运动的位移为
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