【题目】如图所示为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,为加在原线圈上的电压,为通过原线圈的电流,则( )
A.保持及P的位置不变,K由a合到b时,将增大
B.保持P的位置及不变,K由b合到a时,R消耗的功率将减小
C.保持不变,K合在a处,使P上滑,R消耗的功率将增大
D.保持P的位置不变,K合在a处,若增大,将增大
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【题目】利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等区域,如图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差下列说法正确的是
A.电势差仅与材料有关
B.仅增大磁感应强度时,电势差变大
C.若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差
D.在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,霍尔元件的工作面应保持水平
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【题目】运用分子动理论的相关知识,判断下列说法正确的是( )
A.气体分子单位时间内和单位面积器壁碰撞的次数仅与温度有关
B.某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为
C.生产半导体器件时需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,这可以在高温条件下利 用分子的扩散来完成
D.水流流速越快,说明水分子的热运动越剧烈,但并非每个水分子运动都剧烈
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【题目】一定量的理想气体经历了A→B→C→D→A的循环,ABCD位于矩形的四个顶点上。下列说法正确的是( )
A.状态C的温度为
B.从A→B,分子的平均动能减少
C.从D→A,气体压强增大、内能减小
D.经历A→B→C→D→A一个循环,气体吸收的热量大于释放的热量
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【题目】如图所示,质量为m、顶角为α的直角劈和质量为M的正方体放在两竖直墙和水平面间,处于静止状态.若不计一切摩擦,则
A. 水平面对正方体的弹力大小为(M+m)g
B. 墙面对正方体的弹力大小mg/tanα
C. 正方体对直角劈的弹力大小为mgcosα
D. 直角劈对墙面的弹力大小mgsinα
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【题目】如图所示,一小球在斜面上处于静止状态,不考虑一切摩擦,如果把挡板由竖直位置绕 O 点缓慢转至水平位置,则此过程中球对挡板的压力 F1和球对斜面的压力 F2的变化情况是( )
A.F1先增大后减小,F2一直减小
B.F1先减小后增大,F2一直减小
C.F1和 F2都一直在增大
D.F1和 F2都一直在减小
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【题目】某玩具厂设计出如图所示的玩具,轨道固定在高为H1=0.5 m的水平台面上,通过在A处压缩弹簧把质量m=0.01 kg的小球(可看作质点)从静止弹出,先后经过直线轨道AC、半径R1=0.1 m的圆形轨道、长为L1=0.5 m 的直线轨道CD、以及两段半径R2=1 m的圆弧DE、GP,G、E两点等高且两圆弧对应的圆心角都为37°,所有轨道都平滑连接;小球从P点水平抛出后打到固定在Q点的锣上,P、Q的水平距离L2=1.2 m,锣的半径r= 0.3 m,圆心O离地高H2=0.4 m。CD段的动摩擦因数为0.2,其余轨道光滑,N为在P点正下方的挡板,在一次测试中测出小球运动到B点时对内轨的作用力为0.064 N。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2)
(1)求小球运动到B点时的速度大小;
(2)小球能否离开轨道,请说明理由;
(3)要使小球打到锣上,求小球从A处弹出时弹簧对小球所做的功需满足的条件。
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【题目】在水平地面上放一木板B,重力为G2=100N,再在木板上放一货箱A,重力为G1=500N,设货箱与木板、木板与地面的动摩擦因数μ均为0.5,先用绳子把货箱与墙拉紧,如下图所示,已知sinθ=0.6,cosθ=0.8,然后在木板B上施一水平力F,想把木板从货箱下抽出来,F至少应为多大?
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【题目】如图所示,一小球以v0=12 m/s的速度水平抛出,在落地之前经过空中A、B两点,在A点小球速度方向与水平方向的夹角为37°,在B点小球速度方向与水平方向的夹角为53°,(空气阻力忽略不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10 m/s2),以下判断正确的是( )
A. 小球从A运动到B点用时t=0.24s
B. 小球从A运动到B点用时t=0.7s
C. A、B两点间的高度差为h=2.45 m
D. A、B两点间的距离为S=8.75 m
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